纳米Fe(0)催化脱除水体硝酸根的技术及原理是污染控制化学领域的热点研究课题。本项目针对纳米Fe(0)粉体在实际应用过程中的缺陷,拟设计和制备一类对硝酸根离子反应活性高、氮气产物选择性强的树脂基纳米M/Fe(0)复合催化剂,系统研究复合材料选择性高效脱氮的构效关系,重点分析功能载体-纳米金属相互作用对复合材料结构调控、构效机制的影响,揭示其潜在的"离子交换-催化还原"协同脱氮机制;在此基础上,考察水体中共存物质对复合材料脱氮性能的影响,探究复合材料脱氮性能的失效因素、失效周期及再生方法,评价复合材料本身的安全性与广谱净化性能,为开发高性能催化脱除硝酸根技术提供理论参考和技术支持。
Nitrate;M/Fe(0) bimetal nanoparticle;Polymeric support;Cooperation effect;Interaction
纳米Fe(0)催化脱除水体硝酸根的技术及原理是污染控制化学领域的热点研究课题。本项目针对纳米Fe(0)粉体在实际应用过程中的缺陷,设计和制备一类对硝酸根离子反应活性高、氮气产物选择性强的树脂基纳米M/Fe(0)复合催化剂,系统研究复合材料选择性高效脱氮的构效关系,重点分析功能载体-纳米金属相互作用对复合材料结构调控、构效机制的影响,揭示其潜在的“离子交换-催化还原”协同脱氮机制;在此基础上,考察水体中共存物质对复合材料脱氮性能的影响,探究复合材料脱氮性能的失效因素、失效周期及再生方法,评价复合材料本身的安全性与广谱净化性能,为开发高性能催化脱除硝酸根技术提供理论参考和技术支持。本项目共申请国家发明专利3项,其中1项已经授权;发表相关SCI研究论文5篇;培养博士研究生2名,硕士研究生2名。