期刊信息
  • 主管单位:
  • 上海市科学技术协会
  • 主办单位:
  • 上海有色金属学会
    上海理工大学
  • 名誉主编:
  • 陈兴章
  • 主    编:
  • 刘平
  • 地    址:
  • 上海市军工路516号
  • 邮政编码:
  • 200093
  • 联系电话:
  • (86)021-55781550
  • 电子邮件:
  • nmme@usst.edu.cn
  • 国际标准刊号:
  • 2096-2983
  • 国内统一刊号:
  • 31-2125/TF
  • 单    价:
  • 8.00
  • 定    价:
  • 60.00
张天旭,亓迎飞,都峙烨,徐天翔,常飞,刘小骐.FeOOH-SiC光芬顿体系的简易制备及性能研究[J].有色金属材料与工程,2020,41(5):16-21.
FeOOH-SiC光芬顿体系的简易制备及性能研究
Simple Synthesis of FeOOH-SiC Photo-Fenton System and Performance Research
  
DOI:10.13258/j.cnki.nmme.2020.05.003
中文关键词:  光芬顿  FeOOH  碳化硅  机制
英文关键词:photo-Fenton  FeOOH  SiC  mechanism
基金项目:国家自然科学基金资助项目(21207089);上海市自然科学基金资助项目(17ZR1419200)
作者单位E-mail
张天旭 上海理工大学 理学院,上海 200093
上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093 
 
亓迎飞 上海理工大学 理学院,上海 200093
上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093 
 
都峙烨 上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093  
徐天翔 上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093  
常飞 上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093 feichang@usst.edu.cn 
刘小骐 国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所,天津 300192  
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中文摘要:
      采用简易的室温沉淀法制备了一系列羟基氧化铁-碳化硅(FeOOH-SiC)二元复合半导体材料,并对其进行了分析表征。通过紫外可见漫反射光谱和扫描电镜等分析证实体系由两相构成且可见光吸收能力增强显著。罗丹明B(RhB)光芬顿催化降解实验表明:相比两个纯组分,复合体系的催化降解能力有明显提升,其中催化能力最强的样品FS-50在3 h内能降解90%的RhB分子,其表观反应速率常数是纯FeOOH和SiC的5.0倍和13.1倍。复合体系光芬顿活性增强的主要原因可能与相组成合适、可见光吸收能力增强和能带结构匹配有关。根据能带结构的计算结果,提出了一个可能的光芬顿反应机制。
英文摘要:
      A series of FeOOH-SiC binary composite semiconductors were prepared by a simple room temperature precipitation method and subsequently characterized. By the analysis of ultraviolet-visible diffuse reflectance spectroscopy and scanning electron microscopy, it is confirmed that the system is composed of two phases and the visible light absorption capacity is significantly enhanced. The Rhodamine B (RhB) photo-Fenton catalytic degradation experiments show that: compared with two pure components, the catalytic degradation ability of the composite system is significantly improved. Among them, the FS-50 sample with the strongest catalytic ability can degrade 90% RhB molecules in 3 h, and its apparent reaction rate constant is 5 and 13.1 times that of pure FeOOH and SiC. The main reason for the enhanced photo-Fenton activity of the composite system may be related to the appropriate phase composition, enhanced visible light absorption capacity and energy band structure matching. Based on the calculation results of the energy band structure, a possible photo-Fenton reaction mechanism is proposed.
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