MnOOH@g-C3N4的制备及其活化PMS降解苯酚的研究.docx
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1、背景介绍石墨相鼠化碳(g-C5N4)因化学性质稳定、不含金属元素、电子站构可附节等特点而在光催化%域获得广泛研究.同时g-CtN4的高稳定性、形态的可调控性,使其成为潜在的优良催化剂载体。将金属鱼载于g-CN4上不仅可以改善金属基催化剂团聚和浸出间遨.还能通过g-CxN4与金属之间的相互作用产生高价金属软物种诳步改湃催化剂的性能。本文通过般烧法制备出g-CxN4载体.再通过水热法负载MnOOH纳米城形成MnOOHg-C3N4收合催化剂.以茶酚作为目标污染物考察MnOOH(Sg-C3N*对PMS的活化性能,研究PMSfl贷、催化剂使JIJ代以及PH等孥数对活化性能的影响.通过捕获实验考察了该系统
2、内的主要活性氧物种,阐明了该体系活化PMS的自由基和非臼由基途径,文章亮点1 .本文成功制备了MnoOH或合催化剂并应用于活化PMS降解茶酚,及现ill优良的降解性能:2 .MnooHg-CiN4具有良好的榜定性和极低的Mn离子漫出率;3 .高价金W乳物种MnV(OMnh0)是MnOOHg-CN4PMS体系的主要活性氧物种,O/和O?在笨筋的降解中也起到了重要的作用.图文介绍IMnOOH“-CN的表征分析MnoOH.g-C,N4和MnoOHg-GN*的SEM图像如图Ia-Ic所示.MnOOH与g-CtN4复合后可以清晰歹出直径为10-50nm的MnoOH纳米战均匀附存于gGN,的表面并形成网状
3、结构.图Id-Ig为MnOOHg-CM的EDS能谱图,可以清晰得看出复合催化剂由C.0、N和Mn这4种元素构成,R4种元索在催化剂内均匀分布,MnCOH1b8QNcMn00H-C1N|50.e-C.N.50wt%)2样品的M吸附-脱附等鸟线Fig.2Nitrogenadsorption-desorptionisothernofSamPleS通过XRD对MnOOHg-CN的晶体结构进行了分析,结果如图3所示,gCN和Mn(X)HgN在27.S。处均出现对应于g-CN0021晶面的衍射冲,说明g-GM的晶体结构在双合过程中未被破坏.2()I.M11OOHE-CN:ZB-CiN*:3.M11OCHk
4、M.tfiiE3MnOOH卬MnOOHeIg-CM的XRD图谱Fig.3XRDpatternsofMnOOHariMnOOHg)N42ln()()HGbC催化性能的那试2.1 最佳MnOOH负载量的考察为确定MnH负轨状对MnOoH催化性能的影响,本文选择MnH负我年为20、50、80w%3种催化剂进行研究,结果如图4所示.催化剂投Mitt为05bPMS浓惶为1.25EnWlZb茶酎感嗅为235EUVAXpH他段IT的Mf00H负IXY分别为20.SO、80WtXB4MnOOH倒或量对MnoOH跋gCjN。催化性能的影响Fig.4KffectofIoadinj?amountofMnOOfIon
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