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Da die Fenton- (und Fenton-ähnliche) Chemie zunehmend in verschiedenen Bereichen und Anwendungen eine Rolle spielt, wird das Verständnis des Mechanismus und der Raten, die das System steuern, für eine wachsende Anzahl von Disziplinen und Zwecken relevant. In dieser Arbeit wird ein kinetisches Modell vorgestellt und diskutiert, das in der Lage ist, die experimentell gemessenen Konzentrationen von Spezies während der Fenton-vermittelten Oxidation von p-Hydroxybenzoesäure (pHBA) zu beschreiben. Die Experimente wurden im Dunkeln bei niedrigem pH-Wert unter Verwendung von Reagenz- und Substratkonzentrationen von 100 μM bis 2 mM durchgeführt. Die Analyse der experimentellen und modellierten Ergebnisse zeigt, dass Redoxreaktionen zwischen Fe und Quinoiden oder quinoid-ähnlichen Verbindungen für das Modell entscheidend sind, um qualitativ die in Laborversuchen beobachteten Konzentrationsprofile der Spezies vorherzusagen. Die als Nebenprodukte während der Oxidation von pHBA erzeugten Quinoide und quinoid-ähnlichen Verbindungen wirken als Reduktionsmittel gegenüber Fe(III), wodurch der Redoxzyklus von Fe unterstützt und die Zersetzung des Zielsubstrats erhöht wird. Die präsentierten experimentellen und kinetischen Modellierungsergebnisse verdeutlichen die Rolle, die Quinoide im katalytischen Redoxzyklus von Eisen spielen, sowie den Gesamteinfluss auf die oxidative Behandlungsleistung des Systems.
Duesterberg et al. (Sat,) haben diese Frage untersucht.