铁镍硫纳米材料

脱卤活性高110倍

通过镍硫双活性位点协同调控氢原子转移和电子转移路径,实现对空间位阻型卤代污染物的高效完全脱卤。

Wu, Han · Zhang, Jingjing · Guo, Yanxia · Xu, Guofang · 唐景春

Journal of Hazardous Materials 2026

具体参数

脱卤活性
{'zh': '109.9', 'en': '109.9'} ×
电子效率
{'zh': '359.7', 'en': '359.7'} ×
DET路径能垒
{'zh': '3.5', 'en': '3.5'} eV
HAT路径能垒
{'zh': '1.0', 'en': '1.0'} eV

技术优势

活性高109.9倍

与原始nFe⁰相比,Fe-Ni₃S₇的脱卤活性显著提升,这得益于Ni/S双活性位点对反应路径的调控。

电子效率高359.7倍

电子效率的提升意味着脱卤过程中电子利用率更高,减少了副反应造成的电子浪费,更适合实际应用。

能垒降低1.0 eV

氢原子转移路径的能垒比电子转移路径低1.0 eV,使脱卤反应更容易通过HAT路径进行,从而绕过空间位阻限制。

稳定性好

在获得高活性的同时,材料保持了高稳定性,有利于在复杂地下水环境中长期使用。

应用场景