《表2 几种不同催化剂还原4-NP对比 (298K)》

《表2 几种不同催化剂还原4-NP对比 (298K)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《CuFe_2O_4/纳米纤维素磁性复合材料的制备及催化性能》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

根据相关文献[24-26]报道,Fe3O4和Fe2O3几乎对4-NP没有催化活性。Zhou等[27]制备的CuO/CNC复合材料可在480s内降解4-NP,由此可知,Cu是CuFe2O4的催化活性位点。CuFe2O4/CMC复合材料的催化反应机制为:在非均相反应体系中,CNC对4-NP-和BH4-的吸附作用提高了其扩散至CuFe2O4表面的速率,Cu作为反应的催化活性位点,将BH4-的电子转移到4-NP-,使4-NP-得到电子生成氨基酚离子(4-AP-)。同时,Cu原子最外层包围的大量过剩电子与Fe共存时,更容易使其反应活性提高。综上,CNC对离子的吸附作用,提高了催化反应速率;CNC作为载体负载CuFe2O4,提高其单分散性且增加催化反应位点。图8为CuFe2O4/CNC磁性复合材料一锅溶剂热法制备过程及催化4-NP机制示意图。表2列出几种不同催化剂还原4-NP的反应时间,表明CuFe2O4在铁氧体中具备最高的催化活性且复合CNC后催化活性进一步提高。