Fe 负载UiO-66 协同非均相类Fenton 氧化降解废气苯的研究

2021-02-24 06:15:38张婷婷周长松周梦长杨宏旻
燃料化学学报 2021年2期
关键词:催化剂效率

张婷婷 ,周长松 ,周梦长 ,吴 昊 ,张 振 ,杨宏旻

(南京师范大学 能源与机械工程学院,江苏 南京 210023)

挥发性有机污染物(Volatile Organic Compounds,VOCs)由于排放量大、毒性高,是大气环境污染物的主要来源之一,中国已经将其列为优先控制污染物。VOCs 不仅会破坏人体健康引起畸变、癌变,还会在一定条件下与其他污染物反应形成光化学烟雾和PM2.5[1]。随着经济的快速发展,苯等VOCs 废气的排放呈逐年上升的趋势,成为当前大气污染物控制领域亟待解决的问题之一。

近年来,氧化降解法由于其经济、高效被广泛用于治理VOCs。其中,Fenton 技术因为其自身具有强氧化性的中间产物·OH,·OH 可与大多数有机物反应使其降解成CO2和H2O,实现永久脱除的目的,因而成为当前热门技术之一[2]。采用非均相类Fenton 体系可以避免均相Fenton 体系中反应溶液pH 值要求低且反应过程中容易造成二次污染的问题[3]。目前,非均相类Fenton 催化剂还仅仅局限于传统铁基催化剂,存在比表面积小、活性位点分布不均、铁元素溢出造成二次污染等问题。因此,研制新型、稳定、高效的非均相催化剂成为研究新方向。

UiO-66 是金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs 又称多孔配位聚合物)的一种,由含碳、氧等多齿有机配体与过渡金属离子自组装而成[4]。具有多种纳微尺度骨架型孔道结构、超大比表面积和孔隙率及可裁剪性[5]。在UiO-66 材料合成过程中,Zr 金属簇体与对苯二甲酸配位形成多孔骨架结构,由于存在空间阻碍等因素,引起有机配体的缺失形成缺陷位,并同时保持UiO-66 材料的骨架结构。……

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