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微波敏化强化芬顿试剂催化氧化NO机理研究

Mechanism research on intensifying of microwave sensitization on NO catalytic oxidation through Fenton reagent

作     者:李晓东 高建民 刘一诺 杜谦 吴少华 LI Xiaodong;GAO Jianmin;LIU Yinuo;DU Qian;WU Shaohua

作者机构:哈尔滨工业大学能源科学与工程学院哈尔滨150001 

出 版 物:《哈尔滨工业大学学报》 (Journal of Harbin Institute of Technology)

年 卷 期:2019年第51卷第1期

页      面:58-64页

核心收录:

学科分类:083002[工学-环境工程] 0830[工学-环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)] 08[工学] 

基  金:国家自然科学基金(51576056) 

主  题:芬顿试剂 催化作用 氧化 活性炭 微波辐射 NO 

摘      要:微波结合活性炭的微波敏化方式可大幅提高Fenton试剂氧化能力,为研究产物的生成路径及微波、活性炭、H2O2之间的关联性,自制不同孔隙材料及不同Fe含量的碳材料,采用多组对照实验验证产物O2、CO、NO2的可能生成路径及微波、活性炭的作用,最终得到微波敏化下的芬顿试剂催化氧化NO的反应机理.结果表明:采用活性炭加微波的敏化方式后,NO脱除效率可从33.1%提高至46.3%,O2生成量从6.9%增加到18.6%,同时伴随着体积分数68×10-6的CO生成; O2可通过活性炭的吸附作用及Fe2+的催化作用产生; C及NO只能被芬顿反应过程中生成的·OH、HO2·氧化成CO及NO2;微波可强化体系内所有可发生反应,活性炭能进一步提高微波敏化的前提是发达的孔隙,同时活性炭中存在的部分Fe元素参与到了芬顿反应.

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