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Bi2MoO6纳米片催化氧还原及在电芬顿中的应用

Catalysis of Bi2MoO6 Nanoplates for Electro-chemical Reduction of Oxygen and Its Use in Electro-Fenton

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氧电化学还原生成过氧化氢是电芬顿法降解有机污染物的核心步骤,其中电催化剂是该步骤的决定性因素.该文通过控制水热条件制备了双金属氧化物Bi2MoO6的3种二维纳米片,并将Bi2MoO6/CF作为阴极用于催化氧的电化学还原生成过氧化氢,结果显示pH 9时制备的9-Bi2MoO6/CF阴极有最强的催化作用,过氧化氢的生成量是未负载电极的3倍.交流阻抗(EIS)实验结果显示3种材料的氧吸附阻抗有显著差异,但法拉第阻抗基本相同,其中9-Bi2MoO6的吸附阻抗最小,表明溶解氧在电极表面吸附的增强是其催化作用的主要来源.对3种材料形貌和结构的表征结果显示9-Bi2MoO6纳米片面积最大,其MoO6八面体和[Bi2O2]2+层间晶格畸变更明显,有更多的氧缺陷,促进了溶解氧的吸附.9-Bi2MoO6/CF电极在类电芬顿体系中使污染物罗丹明B的大π结构破坏,降解率达到99.1%.研究认为分子氧在催化剂表面的吸附是双金属氧化物Bi2MoO6催化氧电化学还原为过氧化氢的关键步骤,为构建该类高效催化剂提供了思路.

何盈盈、王鑫、李瑞康、卢维鹏

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西安建筑科技大学化学与化工学院,陕西 西安 710311

钼酸铋 电芬顿 电催化 氧还原 羟基自由基

陕西省2019年重点研发项目陕西省自然科学基础研究计划面上项目

2019SF-2412019JM-390

2022

环境科学与技术
湖北省环境科学研究院

环境科学与技术

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子:0.943
ISSN:1003-6504
年,卷(期):2022.45(2)
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