发布时间:2017-05-27 16:27 原文链接: 纳米铁基/石墨烯基类芬顿催化剂的催化机理被揭示

  石墨烯材料具有独特的物理和化学性质,在能源、催化和环境等领域有广阔的应用前景。近年来,铁基磁性纳米粒子因其价格低廉、可磁性分离、催化活性好等优点而被用于设计和制备非均相类Fenton催化剂。经典的芬顿 Fenton (Fe2+/H2O2) 反应可以产生高活性的羟基自由(•OH),然而它在降解有机污染物的应用中,由于催化剂很难进行回收再利用以及反应后产生大量的铁污泥需要进一步处理等问题而受到一定限制。

  近日,中国科学院新疆理化技术研究所资源化学研究室研究员张亚刚带领其团队将Fe0和Fe3O4 在纳米尺度同时均匀地负载到了还原氧化石墨烯(RGO)上,得到了可磁性分离、催化活性高,可多次重复利用的纳米催化剂(Fe0/Fe3O4-RGO),并将其作为非均相类Fenton催化剂用于降解水相中苯酚污染物。

  在前期的研究工作中,张亚刚团队通过探究氧化石墨烯的还原过程,并将其进行磁功能化,制备了不同还原程度的磁性还原氧化石墨烯材料,用于污染物双酚A的吸附,并揭示了氧化石墨烯的还原程度对双酚A的吸附动力学和吸附容量的影响。

  在此基础上,为了能在催化过程中实现催化剂可多次重复利用,科研人员以石墨烯为载体,在纳米尺度下将Fe0和Fe3O4 均匀负载到石墨烯上,制备了纳米铁基/石墨烯类芬顿催化剂(Fe0/Fe3O4-RGO),将其用于催化降解水中苯酚污染物。实验结果表明,所制备的纳米催化剂 Fe0/Fe3O4-RGO 具有优异的催化活性,30分钟即可将苯酚100%降解,催化剂具有优异稳定性,并且可以多次重复利用,五次催化循环后其对苯酚的去除效率依然可以达到93%。此外,催化剂也可简单快速地进行磁分离。

  科研人员还揭示了纳米铁基/石墨烯类芬顿催化剂(Fe0/Fe3O4-RGO)独特的催化机理。该催化机理以Fe0/Fe3O4/RGO 协同作用使≡Fe2+ 再生恢复为核心。Fe0纳米颗粒和Fe3O4 纳米颗粒在纳米尺度被均匀地分散在RGO上,使更多的活性位点暴露于载体的表面。而RGO作为电子转移介质可以有效促进电子由Fe0 转移给Fe3O4使得≡Fe2+得到再生。苯酚分子与RGO之间的π-π作用使得苯酚分子可以有效地吸附在催化剂表面,增加了苯酚分子与•OH接触的几率。基于这些因素,使得Fe0/Fe3O4-RGO 具有优异的类Fenton催化活性。

  相关研究成果已申报中国发明ZL,并于近期发表在RSC Advances上。这种可磁分离、高催化活性、可多次重复利用的纳米催化剂的设计,为采用类芬顿反应氧化降解有机污染物催化剂的设计提供了一种新的设计思路。

  该研究工作得到国家自然科学基金、“千人计划”、新疆青年科技创新人才-杰出青年科学基金等项目的支持。

相关文章

氧化物催化剂与氧化物载体间存在界面限域效应

近日,中国科学院大连化学物理研究所包信和院士、研究员傅强团队在界面限域催化研究方面取得新进展。团队发现开放的TiO2等氧化物载体表面能够提供限域环境,并且驱动In2O3颗粒在二氧化碳加氢反应气氛中自发......

新方法可直接测量催化剂颗粒内温度分布

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员叶茂、刘中民院士团队在催化剂颗粒温度测量方面取得新进展。团队开发出单个工业分子筛催化剂颗粒内温度分布三维时空分辨测量方法,揭示了强放热的甲醇制烯烃反应过程中催化......

高达5500小时!厦大团队创制超高稳定性催化剂

厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室教授王野、傅钢和中国科学技术大学教授姜政等,创制出高达5500小时以上寿命的超高稳定性In/Rh@S-1催化剂,在近热力学平衡收率条件下,高选择性催化丙烷等低碳烷......

大连化物所等提出低浓度二氧化碳直接电解转化新策略

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室碳基资源电催化转化研究组研究员汪国雄和高敦峰团队,与大连工业大学教授安庆大团队合作,在二氧化碳(CO2)电解制备燃料和化学品研究中取得新进展,实......

我国科研团队创新催化剂合成方法,实现高效制甲醇

记者2月24日从江南大学获悉,该校化学与材料工程学院刘小浩教授团队采用光诱导—邻近沉积方法,通过精确控制双原子位点的距离,产生优异的协同催化效应,实现二氧化碳加氢近100%选择性生成甲醇,且生成甲醇的......

哈工大科研团队提出界面电子耦合机制提高催化剂的活性和稳定性

近日,哈尔滨工业大学化工与化学学院王振波教授团队在双功能氧电催化剂研究领域取得重要进展,研究成果以《设计钴-氮-铬跨界面电子桥打破制约活性-稳定性转换以实现超稳定的双功能氧电催化剂》为题发表在《德国应......

新型催化剂实现高效全分解水制氢

高效全分解水制氢示意图。中国科学院大连化学物理研究所供图中国科学院大连化学物理研究所研究员章福祥团队在宽光谱捕光催化剂全分解水制氢研究中取得新进展。他们发现金属载体强相互作用可显著促进Ir/BiVO4......

科学家开发出新型丙烷脱氢双原子催化剂

近日,中国科学院大连化学物理研究所张涛院士、研究员王晓东、研究员林坚团队与福州大学林森教授等合作,在双原子催化剂的制备及其协同机制的研究方面取得新进展,其开发的新型双原子催化剂表现出优于单原子催化剂的......

院士领衔!研究人员开发出新型丙烷脱氢双原子催化剂

近日,中国科学院院士、大连化学物理研究所催化与新材料研究中心研究员张涛,与研究员王晓东、林坚团队,联合福州大学教授林森等,在双原子催化剂的制备及其协同机制的研究中取得了新进展。该研究开发的新型双原子催......

消除抗生素污染新方法,速率更高、产物更安全!

抗生素在环境中残留会给人类健康带来危害,而在许多抗生素中,包括青霉素、阿莫西林、头孢氨苄等在内的β-内酰胺类抗生素用量占比约为70%。围绕水中β-内酰胺类抗生素的降解难题,近日,中国科学院化学研究所研......