带有污染物分子印迹的铁-碳气凝胶电Fenton阴极及其制备

    公开(公告)号:CN107434270A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201710670687.3

    申请日:2017-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及带有污染物分子印迹的铁-碳气凝胶电Fenton阴极及其制备方法,该方法是将DMP分子印迹活性位点和纳米零价铁同时原位3D嵌入式生长到碳气凝胶矩阵中,后依次通过CO2和N2活化,即制得活化后带有污染物分子印迹的铁-碳气凝胶电Fenton阴极,用于电吸附和催化氧化降解污染物的反应温度为25-30℃,pH范围为5~7。与现有技术相比,本发明将分子印迹技术与电Fenton相结合,通过静电相互作用,亲疏水相互作用,π-π相互作用和分子印迹特异性识别作用以及·OH的强氧化性,实现了电吸附与降解协同高效去除有机污染物,为处理难降解有机污染物提供了一种新的途径,工艺操作简单、节能且高效、易于循环使用,在实际的水处理领域具有非常广泛的应用前景。

    带有污染物分子印迹的铁-碳气凝胶电Fenton阴极及其制备

    公开(公告)号:CN107434270B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201710670687.3

    申请日:2017-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及带有污染物分子印迹的铁‑碳气凝胶电Fenton阴极及其制备方法,该方法是将DMP分子印迹活性位点和纳米零价铁同时原位3D嵌入式生长到碳气凝胶矩阵中,后依次通过CO2和N2活化,即制得活化后带有污染物分子印迹的铁‑碳气凝胶电Fenton阴极,用于电吸附和催化氧化降解污染物的反应温度为25‑30℃,pH范围为5~7。与现有技术相比,本发明将分子印迹技术与电Fenton相结合,通过静电相互作用,亲疏水相互作用,π‑π相互作用和分子印迹特异性识别作用以及·OH的强氧化性,实现了电吸附与降解协同高效去除有机污染物,为处理难降解有机污染物提供了一种新的途径,工艺操作简单、节能且高效、易于循环使用,在实际的水处理领域具有非常广泛的应用前景。

    FeMnC气凝胶电Fenton阴极及其制备方法和在降解全氟化合物的应用

    公开(公告)号:CN109603844A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811571264.7

    申请日:2018-12-21

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及FeMnC气凝胶电Fenton阴极及其制备方法和在降解全氟化合物的应用。将Fe、Mn双金属同时原位生长到3D嵌入式结构的碳气凝胶骨架中,即制得所述的FeMnC气凝胶电Fenton阴极材料。之后依次通过CO2和N2活化,用于与BDD阳极的阴阳极协同氧化体系中,降解全氟化合物。与现有技术相比,本发明将非贵金属Fe和Mn同时原位构筑到CA的网络结构中,不仅增强了电极的催化活性,同时电极的稳定性和可重复利用性也大幅提高。同时,Fe10MnC电芬顿阴极与掺硼金刚石(BDD)阳极可实现高效协同降解PFCs。为在温和的反应条件下环保、高效处理高毒性、高化学稳定性的PFCs提供了一种新途径,在实际的水处理领域具有非常广泛的应用前景。

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