图1 (a) Fe1Co1/1.5/2/3/CNF的制备流程图;Fe1Co1/CNF (b) ,Fe1Co1.5/CNF (c) ,Fe1Co2/CNF (d) ,和Fe1Co3/CNF (e) 的代表性SEM图像、TEM图像(f,g)、HRTEM图像 (h) 、(311)和(222)平面的逆FFT图 (i) 、Fe1Co2/CNF的HAADF-STEM图像和元素映射图像 (j) 。
图 2. (a) Fe1Co1/CNF、Fe1Co1.5/CNF、Fe1Co2/CNF和Fe1Co3/CNF的广角XRD模式和 (b) 拉曼光谱, (c) 尖晶石CoFe2O4和合金Co7Fe3的晶体细胞结构和碳纤维的石墨框架。
图 3:Fe1Co1/CNF、Fe1Co1.5/CNF、Fe1Co2/CNF、Fe1Co3/CNF中测量(a)、C 1s (b)、N(c)、Co 2p (d)、Fe 2p (e)和O 1s (f)核水平的XPS光谱。
图 4.(a) 不同催化剂剂量下Fe1Co2/CNF的TC降解过程随时间变化的曲线;(b)相应的动力学曲线:ln(C0/C)-反应时间;(c)不同比较催化剂的TC降解时间变化曲线;反应条件:[TC] = 50 mg·L-1,[PMS] = 0.2 g·L-1,[催化剂]=0.2g·L-1;FexCoy/CNF的Co 2p (d)、Fe 2p (e)和O 1s (f)的反应速率常数与价测定元素组成状态的关系。
图 5. DMPO和TEMP捕获EPR试验(a-c);Fe1Co2/CNF (d) 和Fe1Co3/CNF的淬火实验(e);FexCoy/CNF的开路电压试验 (f);Fe1Co2/CNF的反应速率常数及其催化体系的关系 (g) ;Fe1Co3/CNF催化体系的反应速率常数及其关系 (h) ;独立加入PMS和TC的不同催化剂体系的电位变量 (i) 。
图 6:通过LCMS确定了TC分子在该催化系统中可能的降解途径。
图 7 使用特定催化剂的PMS活化和TC降解的机理说明 (a) ;在20 ppm (b) 和50 ppm (c) 浓度下,TC降解的综合性能比较
信息来源:稀有金属RareMetals
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