典型应用:处理含罗丹明 B、甲基橙的印染废水,在优化条件下(pH=3-6,Mn₂O₃投加量 0.5g/L),脱色率可达 95% 以上,且催化剂循环使用 5 次后活性保持率超 80%。
优势:无需光照,可在黑暗中反应,适合高浊度或地下水体处理。
吸附:通过静电引力和表面络合作用,高效吸附 Pb²⁺、Cd²⁺、Cu²⁺等,饱和吸附量可达 50-120mg/g(因制备方法不同而异)。
转化:将毒性较高的 Cr (III) 氧化为易沉淀的 Cr (VI),或还原 As (V) 为低毒的 As (III) 后同步吸附,降低生物有效性。
在中低温(150-300℃)下,以 NH₃为还原剂,可将 NOₓ转化为无害的 N₂和 H₂O,转化率达 80% 以上,适用于工业锅炉、汽车尾气处理。
与 TiO₂、CeO₂复合后,抗硫中毒能力增强,使用寿命延长至 5000 小时以上。
催化燃烧甲苯的起燃温度(T₅₀)低至 200℃,完全转化温度(T₉₀)为 280℃,活性优于传统贵金属催化剂(如 Pt/Al₂O₃),且成本降低 60% 以上。
与 Pb²⁺、Zn²⁺等形成稳定的锰酸盐沉淀(溶度积 Ksp<10⁻²⁰);
氧化 As (III) 为 As (V),并通过表面吸附固定,使土壤中有效态 As 含量降低 40%-70%。
加速菲、芘等 PAHs 的降解,60 天内去除率提升 30%-50%;
与生物炭复合后,可同时吸附有机物并提供微生物附着载体,形成 “吸附 - 降解” 协同体系。
应用场景 | 常用形态 | 核心优势 | 局限性 |
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废水处理 | 纳米颗粒、蜂窝状载体 | 反应速率快,可回收重复使用 | 高浓度盐分会抑制催化活性 |
废气处理 | 涂层催化剂、整体式结构 | 抗气流冲击,压力损失小 | 高温下易烧结失活(>400℃) |
土壤修复 | 粉末、颗粒剂 | 与土壤相容性好,无二次污染 | 对黏粒含量高的土壤作用效果有限 |