芬顿反应相关论文
煤矸石是一种与煤伴生的高岭土,是煤炭在开采过程中产生的固体废弃物。煤矸石的堆积不仅占用了很多土地也污染了环境,严重影响人类......
半导体光催化技术作为光驱动环保新技术,因其能有效利用太阳能可应用于净化空气、产氢产氧、降解水体污染物等方面,半导体光催化剂......
经典芬顿反应(Fe2+/H2O2)在实际水处理中存在pH响应范围窄、亚铁盐投加量大和铁泥产量高等技术瓶颈问题。改用乙二胺四乙酸(EDTA)络......
随着我国工业的快速发展,重金属废水的污染情况日益加剧,对周边流域生态环境质量及人体健康产生了严重威胁,研发高效的处理技术十......
磁性聚合物复合材料广泛应用在生物、环境和能源等前沿领域,引起了国内外学者的高度关注。然而,磁性聚合物复合材料存在制备过程繁......
芬顿反应作为一种高效的高级氧化技术,可以通过反应过程中产生的羟基自由基等活性物种无选择性地将水中的有机大分子物质降解为小分......
多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)是一类半挥发性有机污染物,大气环境中的PAHs主要来自化石燃料和生物质的不完全燃......
铁死亡作为一种新发现的细胞死亡机制正逐渐在肿瘤治疗领域展现出其卓越的应用潜力。基于肿瘤区域独特的生理环境(微酸性及H2O2过表......
卟啉是一类由四个吡咯环组成的高度共轭的分子体系,因此具有优异的化学和热稳定性以及独特的光物理和电化学性质。然而,由于其固有......
铁作为有机碳矿物保护的核心元素之一,不仅对土壤有机碳库的结构及其稳定性有重要影响,其氧化还原动态变化也驱动着有机碳的周转过......
药物及个人护理用品(PPCPs)污染的治理是目前各专家学者的研究热点。介质阻挡放电(DBD)等离子体作为一种新兴的高级氧化技术,其放电过......
基于芬顿反应的磁流变化学复合抛光加工原理,对单晶SiC基片进行磁流变化学复合抛光试验,研究工艺参数对其抛光效果的影响.结果表明......
生物质资源是一种重要的环境友好型能源,但因生物质结构复杂,在对其进行资源化利用前需要进行预处理。芬顿反应具有强氧化性,可用......
纳米酶学的蓬勃发展为癌症的精确诊断和高效治疗开辟了一条崭新的道路。化学动力学治疗(CDT)是利用纳米酶(例如Fe基、Mn基、Cu基等纳......
研究背景原发性肝癌是常见的恶性肿瘤,总体5年生存率低于18%,肝细胞癌发病率占原发性肝癌80%以上。肝癌具有起病隐匿、早期症状不......
印制电路板生产中“化学镀镍金”工艺是常用的.由此工艺产生污染物--化学镍废水.化学镀镍废水主要来源于化学镀镍生产过程中的镀件......
氯化钠是印染过程中常见的无机盐促染剂,在印染废水中会普遍存在.以罗丹明B为污染物,研究了氯化钠对其芬顿降解效果的影响.结果表......
芬顿技术常用于去除水中的有机污染物,通过向溶液中加入Fe2+和H2O2 便可以产生自由基并进一步氧化有机物,但传统的芬顿技术总是伴......
期刊
本文采用芬顿体系作为降解修复的氧化体系,对模拟胜利孤岛油区石油污染土壤中石油烃污染物进行氧化降解,探究了土壤介质pH、反应时......
本研究以自由基捕捉剂5,5-dimethyl-L-pyrroline-N-oxide(DMPO)与电子自旋共振分析(Electron Spin Resonance,ESR),,观察亚铁、铜......
[目的]以荧光金纳米簇为直接输出荧光信号,建立一种基于芬顿反应的荧光免疫分析方法,以期监控检测饲料样品中的喹乙醇(OLA)。[方法]......
为了解决光催化反应中光生载流子复合率高的问题,我们在合成2D/2D S型Fe2O/Bi2WO6和Fe2O3/Bi2MoO6异质结的基础上,构建了构建了光......
近年来,随着人口的增长,城市化以及工业化的发展,越来越多的新型污染物出现在我们的生活中,这些污染物通过不同的渠道,例如水循环、大气......
肿瘤细胞相对于正常细胞,缺乏完善的活性氧清除能力。因此,可以通过提高肿瘤组织的活性氧浓度杀死肿瘤细胞。本研究构筑了一个选择性......
以间苯二酚—甲醛(RF)树脂与FeCl3为原料,在柠檬酸的稳定下,以一定配比的水和无水乙醇作为溶剂,采用溶胶-凝胶法一次合成了SiO2包覆的......
芬顿催化技术是高级氧化水处理技术中的一种常见方法,芬顿法的实质是二价铁离子(Fe2+)和过氧化氢之间的链反应催化生成羟基自由基(......
荧光金属纳米簇是由几个到几十个金属原子组成的、尺寸接近电子费米波长的一类材料,具有可调的荧光发射、良好的光稳定性、较高的荧......
本文以柠檬酸钠和硫脲作为前驱体,采用一步水热法,成功合成了具有较强荧光的硫氮共掺杂的碳点(S,N co-doped C-dots),其荧光量子产......
会议
铁元素是植物进行呼吸作用、光合作用等所必需的一种微量元素.植物缺铁往往会诱发缺铁性黄化病,严重影响植物的生长和发育1.相比于......
本报告将重点讲述近期我们研究小组在肿瘤化学动力学疗法的最新进展[1]:首先,我们采用首创的"沸泡合成法",制备了常规方法很难合......
采用羟基铁聚合物对蒙脱石改性制备了蒙脱石-铁复合催化剂,用红外光谱(FT-IR)和X射线衍射(XRD)对该催化剂进行了表征,研究了蒙脱石......
目的 探讨luxS基因缺失对变异链球菌氧化应激的影响及可能机制.方法 变异链球菌标准株和luxS基因缺陷株培养至对数中期分成3组,一......
随着工农业的快速发展,水体污染问题日益突出,大量的抗生素被排放到废水,其残留会对生物、人类的健康构成潜在威胁。芬顿技术和光催化......
芬顿反应和单过硫酸盐(PMS)活化反应依靠强氧化性自由基降解水中的有机污染物。设计合成催化活性高和稳定性好的催化剂是加速自由......
针对化学原料药生产废水的特点,通过分质预处理+铁碳反应+芬顿反应+UASB+A/O法处理该类废水,可确保出水达标排放。该工艺有技术可......
芬顿反应(Fenton reaction)利用H_2O_2与Fe~(2+)的催化反应可快速生成高活性的·OH自由基用于有机物的降解等过程,因其无副产物的......
采用向高压脉冲放电反应器中投加催化剂的方式来强化降解苯酚的效果,并考察了不同催化剂及其投量对苯酚处理效果的影响。与单独高......
以α-FeOOH纳米棒为模板,通过高温烧结法制备了磁性CuFe2O4纳米棒,并研究其芬顿氧化降解刚果红染料的性能。结果表明CuFe2O4纳米棒......
羟自由基(·OH)是一种普遍参与到人体生命代谢活动中的毒性最强、危害最大的活性氧自由基,探索天然抗氧化剂是生命科学研究领域的......
制药废水COD浓度高、水质变化大、有毒物质含量高、生化性差,处理难度大。该工程化试验中采用物化-UASB-生物接触氧化作为主体工艺......