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熔融法制备铬掺杂磁铁矿及其催化UV-Fenton反应降解酸性橙Ⅱ的研究 引言 水污染是环境问题中的重要一部分。随着工业以及人口的增长,水污染问题变得日益严重。一些有害的离子、有机物和微生物会被排放到水体中,严重影响到水体的质量,对人们的健康和生态环境构成威胁。 近年来,一种被称为UV-Fenton的先进氧化技术通过光催化产生的自由基来降解污染物质,备受研究人员关注。然而,这种化学反应需要在一定条件下进行,比如需要周期性地添加Fe(II)和H2O2。此外,它还需要高能量的紫外线来催化反应,这使得高昂的运营成本成为一个重要的问题。为了减少成本,科学家们一直在寻求UV-Fenton反应的替代品。 方法 本文采用熔融法制备了铬掺杂磁铁矿,并利用该纳米材料探究了其在UV-Fenton反应中作为催化剂的性能。铬掺杂磁铁矿的制备方法是先将对应的金属盐在220℃条件下熔融,接着在180℃下处理12h,最后进行煅烧1h。通过比较掺杂铬和未掺杂的铁磁铁矿的催化作用,本文研究了铬掺杂铁磁铁矿在UV-Fenton反应降解水中有机污染物上的性能。 结果 实验结果表明,铬掺杂磁铁矿具有较好的光催化性能,“铬6%”铁磁铁矿催化UV-Fenton反应可以有效降解酸性橙Ⅱ。UV-Fenton反应过程中,铬掺杂磁铁矿的催化效果显著,促进了自由基的形成和反应产物的形成。 此外,在铬掺杂铁磁铁矿的实验中还从光电化学角度研究了其电化学性质。结果表明,铬掺杂磁铁矿在UV-Fenton反应中的光催化活性与其光吸收和光电子性质有关。 结论 在研究中,我们成功地制备了铬掺杂磁铁矿,它表现出了良好的UV-Fenton反应催化性能。铬掺杂磁铁矿的催化活性主要受材料的光吸收率和光电性质的影响。这项研究为在研究中替代UV-Fenton反应提供了一个新的方向:可以开发出使用低成本替代材料的新的先进氧化技术。 参考文献 [1]Song,W.,Xie,Y.,Wang,Y.,etal.(2019).Facilesynthesisofchromium-dopedmagneticFe3O4nanoparticlesasanefficientcatalystfordegradationofAcidOrangeIIbyUV-Fentonreaction.JournalofHazardousMaterials,383,121207. [2]王治平,王晓妍,房上,等.铬掺杂Fe3O4纳米微粒的合成及其光催化性能[J].工程科学学报,2011,33(2):860-865. [3]HaifangWang,ManaswiniAcharyya,XiaoyanWang,etal.(2018).ConstructionofChromium-DopedMagneticFe3O4NanoparticlesasanEffectiveCatalystforCatalyticOxidationofOrganicPollutants[J].InternationalJournalofEnvironmentalResearchandPublicHealth,15(4),757.