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J-GLOBAL ID:202202275126864721   整理番号:22A1090551

有機汚染物質の高速分解のための効果的なH_2O_2活性化剤としてのリグニンの同期熱分解によるin situ閉込め磁性酸化鉄によるグラファイトバイオチャー【JST・京大機械翻訳】

Graphitic biochar with in situ confined magnetic iron oxides via synchronous pyrolysis of lignin as an effective H2O2 activator for fast degradation of organic pollutants
著者 (4件):
資料名:
巻: 205  ページ: 329-340  発行年: 2022年 
JST資料番号: T0898A  ISSN: 0141-8130  CODEN: IJBMDR  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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炭素カプセル/バイオチャー複合材料(FeO_x@g-BC)に閉じ込められた磁性酸化鉄を,低コスト炭素源としてアルカリリグニンのその場同期熱分解を用いて作成した。キャラクタリゼーション結果は,FeOxがカーボンナノチューブと炭素カプセルに閉じ込められ,ナノ粒子と失活の成長を阻害することを示した。この複合触媒は,広いpH範囲で水中の残留性有機汚染物質の分解のためのH_2O_2活性化において顕著な活性を示した。特に,テトラサイクリン(TC)は,6.8の高いpHでさえ,25分以内に完全に分解でき,これは,以前に報告されたFenton様触媒よりはるかに優れていた。さらに,FeOx@g-BCの優れた磁性は,その回収と再利用に支援された。FeOx@g-BCリサイクルの安定性も連続反応サイクルで測定した。ESR分析とフリーラジカル消光研究によれば,OHと1O_2がTCの分解を支配する主要な活性種として発見され,TC分解の2つの経路が提案された。本研究は,リグニンの付加価値使用による水中の残留性有機汚染物質の触媒分解のための新規不均一触媒を開発した。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
下水,廃水の物理的処理  ,  その他の汚染原因物質 

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