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1)目前非晶催化剂对pH值比较敏感,高交催化反应时pH通常不超过3,这就要求污水在降解前须先调节pH。另一方面,池全产业交变磁场作用下显著增强的催化活性主要归因于交变磁场产生的开尔文力加速了界面双电层的电子转移,池全产业而温升效应对催化速率提升的贡献则十分有限。
对于实际工业废水,推交通减碳催化降解所需时间缩短50%。例如:亮相料电链发力助该装置可以以100mL/min的流速去除溶液中超98%的罗丹明B废水,以1mL/min的流速可去除实际工业印染废水中87.6%的COD以及实际石油废水中88.1%的COD。高交然而非晶合金催化剂仍存在以下问题。
【导读】高级氧化法(如非均相Fenton法)能高效快速降解水体中的有机污染物,池全产业因而被广泛应用于工业废水处理。然而这些催化剂仍存在催化活性低、推交通减碳稳定性差,不能多次重复使用等问题。
交变磁场增强的非晶合金催化剂可以重复使用100次以上仍保有高催化活性,亮相料电链发力助相比不加磁场的非晶条带,催化剂寿命提升10倍以上。
高交相关论文以题为RemarkablyenhancedFenton-likecatalyticactivityandrecyclabilityofFe-basedmetallicglassbyalternatingmagneticfield: mechanismsandindustrialapplications发表在JournalofMaterialsChemistryA期刊上(https://doi.org/10.1039/D2TA06216J)。Ceder教授指出,池全产业可以借鉴遗传科学的方法,池全产业就像DNA碱基对编码蛋白质等各种生物材料一样,用材料基因组编码各种化合物,而实现这一编码的工具便是计算机的数据挖掘及机器学习算法等。
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