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针对水污染治理,类芬顿(Fenton?like)氧化技术因其高效的自由基(如羟基自由基,?OH)氧化能力而被广泛研究和应用。然而,传统的类芬顿体系主要依赖于均相催化剂(如Fe??/H2O2体系),存在催化剂易流失、pH适用范围窄(通常要求pH<4)、副产物复杂以及铁污泥沉淀等问题,这些缺陷极大限制了其在实际水处理中的应用。
相比之下,非均相类芬顿催化剂(如金属氧化物、金属?碳复合材料)因其可回收性和稳定性较高,成为近年来的研究热点。
然而,非均相类芬顿催化剂普遍存在传质受限的问题,短寿命自由基(10?6?10?9s)难以有效扩散到污染物周围,导致催化效率下降。此外,自由基在水体中的非选择性反应容易受到共存物质(如溶解有机物、阴离子等)的干扰,从而降低了对目标污染物的降解效率。因此,如何提高非均相类芬顿催化剂的自由基利用率,增强其在复杂水环境中的适用性,仍然是一个亟待解决的挑战。
铜铁双金属类芬顿催化剂的制备方法,将铜盐、铁盐和 γ ?Al2O3在去离子水中进行混合,使用机械搅拌棒进行搅拌,得到混合浸渍液;将所述混合浸渍液在喷雾干燥机上进行喷雾干燥,初步去除水分,得到铜铁双金属类芬顿催化剂的前驱体;将所述铜铁双金属类芬顿催化剂的前驱体在管式炉中进行煅烧,得到铜铁双金属类芬顿催化剂。
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