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元6月(i)Fe-N4-PC-2/PMS系统的电荷密度分布。因此,国行Fe-N4-C在抗生素吸附和PMS活化方面具有双重作用。
【研究背景】抗生素作为药品和个人护理产品(PPCP)的主要成分,版诺已被定义为一组独特的新兴环境污染物。(i-k)甲基(-CH3)在石墨N、基亚将于吡咯N和Fe-N4-C结构上的局部吸附构型。日上(c)NPC/PMS系统中催化剂可回收性试验。
(c)Fe-N4-PC-2在R空间的EXAFS拟合曲线(d-g)FeK-edge的小波转换(Fe,情怀FeO,Fe2O3和Fe-N4-PC-2)。(b-g)Fe-N4-PC-2材料的HRTEM图像、元6月HAADF-STEM图像、XRD图案、EDS映射图像、像差校正的HAADF-STEM图像,以及绿色圆圈中单个Fe原子的放大图像。
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在PMS活化过程中,版诺Fe-N4-C结构是主要的活性中心,起着双重作用:1)Fe-N4-C结构中连接的N将增强有机分子在材料上的吸附。图三、基亚将于催化降解试验及机理分析(a)不同反应体系中SMX的去除情况。
图二、日上Fe-N4-PC-2催化剂的化学环境(a)Fe箔、FeO、Fe2O3和Fe-N4-PC-2的FeK-edgeXANES光谱。情怀该论文以题为FacileSynthesisofAtomicFe-N-CMaterialsandDualRolesInvestigationofFe-N4SitesinFenton-LikeReactions发表在知名期刊AdvancedScience上。
【结论展望】综上所述,元6月作者利用化学气相沉积(CVD)方法成功地将单个铁原子锚定在多孔掺氮碳(Fe-N4-PC)上,元6月并证明了它们在激活过氧单硫酸盐(PMS)修复有机污染物方面的卓越能力和稳定性。国行(b)傅里叶变换(FT)k3-加权EXAFS。
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