Peroxymonosulfate activation by carbon-encapsulated metal nanoparticles: Switching the primary reaction route and increasing chemical stability

化学 金属 催化作用 电子转移 甲醇 溴酸盐 光化学 材料科学 无机化学 激进的 碳纤维 化学工程 复合数 有机化学 工程类 复合材料 溴化物
作者
Eun-Tae Yun,Sung‐Woo Park,Hyun Jung Shin,Hongshin Lee,Dong‐Wan Kim,Jaesang Lee
出处
期刊:Applied Catalysis B-environmental [Elsevier BV]
卷期号:279: 119360-119360 被引量:95
标识
DOI:10.1016/j.apcatb.2020.119360
摘要

This study explores the technical merits of carbon encapsulation via an electrical wire explosion method to enhance the peroxymonosulfate activation performance of metals. Reflecting the nature of core-shell structures, the outer carbon layers hampered the reductive conversion of peroxymonosulfate to sulfate radicals by the inner metal cores, whereas the metal cores increased the overall electrical conductivity as a pivotal factor in non-radical activation. Hence, the impact of carbon wrapping hinged on the peroxymonosulfate reduction capability of the metals, i.e., kinetic retardation in organic degradation with reactive Cu, Fe, and Ni-Fe, but acceleration with unreactive Ni. Further, composite fabrication switched the major degradative pathway from radical-induced oxidation to mediated electron transfer, as determined from the effects of methanol and chloride, formaldehyde and bromate formation yields, reactivity toward multiple organics, and electron paramagnetic resonance spectral features. The protective carbon shells enabled pH-insensitive peroxymonosulfate activation, prevented metal ion leaching, and alleviated catalyst deactivation.
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