Competitive reactions on superhydrophobic carbon cathode during electro-Fenton process

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:limitU
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  Electro-Fenton(EF)process is an emerging electrochemical advanced oxidation process for water treatment.It can electrochemically generate Fenton reagent(Fe2+/H2O2)on site and produce strongly oxidizing hydroxyl radicals,which can completely degrade almost all organic pollutants [1].
其他文献
核能是一种能量密度高、技术成熟的清洁能源,是我国未来能源发展战略的重点。随着国内核电反应堆的陆续投产,每年将会产生数量显著的强放射性乏燃料亟待处理,因此需要开发新材料和新技术用于放射性核素的分离提取和放射性废物的妥善处置。
随着我国社会经济发展,为了确保能源安全与减少温室气体排放,安全高效发展核能是一种现实可行选择.按照十三五核能发展规划,到2020年我国在运核电装机容量将达到58GWe,在建30GWe.
钍资源利用是钍基熔盐堆核能系统的重要目标之一。钍基熔盐堆可以通过多种燃料循环模式实现钍资源利用,如:“燃料一次性通过”模式、“离线燃料集中处理+回堆循环”模式、“在线燃料处理+在线回堆循环(即在线燃料循环)”模式。
随着核能的广泛应用,放射性废物的妥善处置成为了核能可持续发展须重点考虑的问题之一。对于目前普遍接受的深地层地质处置方案,放射性核素随时间通过工程屏障和天然屏障迁移至生物圈的行为和规律是处置库安全评价体系中的重要参数。
We have developed series of high activity photo-electrochemical catalysts,and loaded these catalysts on conductive substrate to form composite membrane electrodes.Such electrodes are also catalytic me
随着全球经济的快速发展,温室气体CO2 的排放问题受到世界各国的重视。微生物电合成(Microbial electrosynthesis,MES)技术能将CO2 合成高附加值多碳有机化合物而日益受到关注。但目前MES 系统的效率低,限制了其实际应用。
In general,refractory organics were hardly used as co-substrate in bioelectrochemical system.This study established a coupled bioelectrochemical system composed of a biofilm electrode reactor and a mi
微生物电合成(microbial electrosynthesis,MES)是利用微生物为催化剂将电能和二氧化碳转化为有机物的一项全新的生物合成技术[1]。目前,该研究都处在实验室微小型反应器阶段(<500 mL),且几乎所有的MES反应器都是依赖阴极表面的生物膜作为催化剂。
氧气(O2)还原反应(ORR)是目前环境电化学和环境催化领域最受关注的研究热点之一,它在废水电化学能量转化和废水电催化氧化中起到了重要作用[1].在理想的ORR过程中,O2经过4电子还原到H2O的过程能够对外输出1.23V的电能,而热力学不利的2电子过程只有0.7 V的能量输出,因此,很多研究更加关注4电子的ORR过程.
电化学系统中的微生物燃料电池是将污水中有机物中化学能转为可用能源的重要方式(Logan et al.2006,Slate et al.2019).而电极材料对系统的微生物富集,有机物降解,电子传递和能量回收起着重要的作用(Do et al.2018).