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Accès ouvert déclaré 2026 article

Iron-Rich Slag from Lithium Iron Phosphate as an Efficient Heterogeneous Fenton Catalyst for Organic Pollutant Degradation

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The fabrication of efficient Fenton catalysts from solid waste offers a sustainable strategy for achieving waste valorization and wastewater remediation. In this work, after selective separation of valuable Li from spent lithium iron phosphate (LFP), the generated iron-rich slag (IRS) was employed as a Fenton catalyst for the degradation of organic pollutants. IRS catalysts consist of lumpy particles with abundant active sites, enabling efficient H2O2 activation. Under optimal conditions, 99.62% of doxorubicin hydrochloride (DOX) can be degraded within 30 min with a rate constant of 0.30 min−1. In the continuous-flow degradation experiment, the catalyst maintains a DOX removal efficiency of over 90% at an effluent volume of 1400 mL. The IRS catalyst exhibits efficient DOX degradation over a wide pH range (2.0–8.0), and it also potentially removes different pollutants, including amodiaquine, tetracycline, methyl orange, and methylene blue. Quenching tests and characterizations reveal the dominant contribution of ·OH radicals as reactive species, while the Fe2+/Fe3+ cycle facilitates continuous H2O2 activation. This work establishes an integrated strategy coupling lithium recovery from spent LFP with catalyst production for advanced wastewater treatment.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Iron-Rich Slag from Lithium Iron Phosphate as an Efficient Heterogeneous Fenton Catalyst for Organic Pollutant Degradation
Date Crossref
19/08/2026
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zhengzhou University pays non établi dans la notice
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  • Yunnan Open University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Central South University of Forestry and Technology pays non établi dans la notice
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  • Central South University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
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  • College of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
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  • College of Materials and Energy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Zhengzhou University, Yunnan Open University et Central South University of Forestry and Technology, avec 4 autres affiliations.

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