铁基材料对PFAS催化转化及机理研究进展OA
全氟及多氟烷基物质(PFAS)具有极高的稳定性和生物累积性,对生态系统和人类健康构成严重威胁。由于C—F键极其牢固,传统水处理技术难以实现PFAS的彻底降解矿化。铁基材料凭借其来源丰富、环境友好以及多价态带来的强氧化还原能力,在降解PFAS方面展现出巨大的应用潜力。本文系统梳理了铁基材料降解PFAS的研究进展,对铁基体系进行了详细分类,包括基于Fe^(2+)/Fe^(3+)的均相催化系统与零价铁(ZVI)、铁基矿物、多金属铁基材料及负载型铁基材料等非均相材料,并归纳了各类铁基材料的理化性质以及对PFAS的亲和力与反应活性。重点阐述了铁基材料通过还原、氧化、还原–氧化协同、铁基材料–生物协同等多种路径降解PFAS的机理。尽管铁基材料在实验室研究中表现优异,但在处理复杂的实际废水时,仍面临铁离子浸出、表面钝化以及短链产物矿化不彻底等问题。未来研究应聚焦高稳定性铁基复合材料的开发与中试,评估其经济和技术可行性。本综述旨在为铁基材料的设计及其在PFAS污染控制中的应用提供参考。
黄妤婕;王嘉宝;申秀芳;陈谦;王新皓;杜江蕾;陈张浩;谷成
南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023生态环境部南京环境科学研究所,江苏南京210042南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023南京大学环境学院水污染控制与资源绿色循环全国重点实验室,江苏南京210023
资源环境
全氟及多氟烷基物质铁基材料脱氟机理转化路径环境修复
《能源环境保护》 2026 (4)
P.16-31,16
国家自然科学基金资助项目(22206078,22576101)福建省自然科学基金青创资助项目(2023J05089)。
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