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花状氧化铝负载二硫化钴活化过一硫酸盐:提升抗生素降解效能与结构稳定性
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月23日 来源:Journal of Chemical Technology & Biotechnology 2.4
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来自科研团队的研究人员针对抗生素残留引发的环境风险,开发了CoS2/f-Al2O3复合催化剂,通过激活PMS实现30分钟内97.67%的恩诺沙星高效降解,其硫物种促进的Co(II)/Co(III)循环机制与载体协同作用为水处理技术提供新策略。
抗生素在抗病毒治疗中的广泛使用导致其残留物对生态环境构成持续威胁。基于过一硫酸盐(Peroxymonosulfate, PMS)的高级氧化工艺在抗生素分解领域展现出显著潜力。研究采用水热合成法,以花状氧化铝(flower Al2O3, f-Al2O3)为载体负载二硫化钴(CoS2),构建了具有微介孔复合结构的催化剂CoS2/f-Al2O3。
花状氧化铝由纳米片堆叠形成花状孔道结构,有效促进活性组分CoS2的低电阻均匀分散,同时还原态硫物种(S2?)加速催化剂表面Co2+的再生过程。相较于其他水体系,CoS2/f-Al2O3/PMS体系在30分钟内对恩诺沙星(Enrofloxacin, ENR)的降解率高达97.67%。复合物中CoS2作为活性位点,硫元素的存在显著提升了Co(III)/Co(II)氧化还原循环速率,而f-Al2O3载体不仅增强CoS2的分散性与稳定性,还通过电子转移和活性氧物种(Reactive Oxygen Species, ROS)生成的协同效应驱动ENR高效分解。
该研究凸显了CoS2/f-Al2O3复合材料在激活PMS及降解水体抗生素方面具有独特的结构优势与催化潜力。
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