Hydroxylamine facilitated heterogeneous fenton-like reaction by nano micro-electrolysis material for rhodamine B degradation

罗丹明B 羟胺 化学 单线态氧 电解 电子顺磁共振 浸出(土壤学) 降级(电信) 猝灭(荧光) 催化作用 光化学 羟基自由基 核化学 激进的 氧气 光催化 荧光 电极 有机化学 物理化学 电解质 物理 土壤科学 土壤水分 电信 量子力学 核磁共振 计算机科学 环境科学
作者
Haiyang Yu,Yuzhi Liu,Xu Meng,Shibo Cong,Meijun Liu,Donglei Zou
出处
期刊:Journal of Cleaner Production [Elsevier BV]
卷期号:316: 128136-128136 被引量:41
标识
DOI:10.1016/j.jclepro.2021.128136
摘要

Heterogeneous Fenton-like oxidation is a promising method in dealing with organic pollutants. So far, the interaction of the nano micro-electrolysis material (nMET) and hydroxylamine (HA) Fenton-like system still needs to be explored. A HA-favored degradation of rhodamine B (Rh B) with nMET/H2O2 system was investigated in this paper. The influences of various experimental factors, as well as reuse and universal adaptability of the catalyst and the intermediates were comprehensively assessed. Under the near-neutral pH condition, the degradation efficiency of Rh B was up to 100% with H2O2 (1 mM), HA (0.1 g/L) and nMET (0.03 g/L) at 8 min, which was ascribed to the iron ions leaching and accelerated Fe(III)/Fe(II) recycle by the promotion of HA. As confirmed by the Electron paramagnetic resonance (EPR) and quenching experiments tests, singlet oxygen (1O2) and hydroxyl radical (•OH) were the predominant reactive oxygen species (ROS) for the degradation of Rh B molecules in nMET/H2O2/HA system, then the potential mechanism of ROS generation and pathway of Rh B degradation were proposed. This study furnishes a novel perspective for ROS generation from the micro-electrolysis function, proving that nMET is feasible for the efficient degradation of organic contaminants in heterogeneous Fenton-like system.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Timothy完成签到,获得积分10
1秒前
yuan完成签到 ,获得积分10
1秒前
心心完成签到,获得积分10
2秒前
蕾蕾发布了新的文献求助10
3秒前
深年完成签到,获得积分10
3秒前
123完成签到,获得积分10
5秒前
深年发布了新的文献求助10
6秒前
夏侯德东完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
1111发布了新的文献求助10
10秒前
bc应助李彦采纳,获得20
11秒前
13秒前
1no完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
15秒前
半半发布了新的文献求助10
16秒前
李物发布了新的文献求助20
17秒前
丘比特应助ibigbird采纳,获得10
19秒前
s1ght发布了新的文献求助10
20秒前
29秒前
hihi完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
所所应助第八大洋采纳,获得10
31秒前
ibigbird发布了新的文献求助10
34秒前
Aaron完成签到,获得积分10
36秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
明亮的代灵完成签到 ,获得积分10
37秒前
42秒前
胖头鱼666发布了新的文献求助10
44秒前
bkagyin应助s1ght采纳,获得10
46秒前
桃博完成签到,获得积分10
46秒前
46秒前
科研小白完成签到,获得积分10
49秒前
Jasper应助咖喱鸡采纳,获得10
50秒前
周晏平发布了新的文献求助30
51秒前
54秒前
李爱国应助cloudyick采纳,获得10
55秒前
七喜完成签到 ,获得积分10
56秒前
57秒前
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779678
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325145
关于积分的说明 10221611
捐赠科研通 3040246
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668703
邀请新用户注册赠送积分活动 798775
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758535