异相电芬顿催化降解水中污染物

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:NobelHsu
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  近年来,随着人口的增长,城市化以及工业化的发展,越来越多的新型污染物出现在我们的生活中,这些污染物通过不同的渠道,例如水循环、大气循环以及食物链影响着人类的生命与健康。研究表明[1],这些新型污染物不仅毒性大,而且难生物降解,具有很强的持久性与顽固性。
其他文献
磷酸三苯酯(TPHP)是近年来用量不断增加的重要有机磷酸酯(OPEs)之一。其在水环境中广泛分布,并具有较强毒性,迫切需要探索一种有效的去除方法[1]。生物电化学系统(BES)l利用电极(阳极)为最终电子受体,是一种有效且可持续地加速降解有机污染物的技术[2]。
针对常规二氧化钛纳米管阵列结构存在强度缺陷,本文通过溶胶-凝胶法在增强型纳米管阵列结构上负载锡锑氧化物,制备了Ti-enhanced nanotube arrays/SnO2-Sb电极,考察对比了新型电极与传统Ti/SnO2-Sb、Ti-NTA/SnO2-Sb电极的析氧电位、催化性能及寿命,并研究了其对广谱杀菌剂(2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮,MIT)的降解动力学、能耗效率、氧化机理及传质影响。
焦化废水成分复杂,可生化性差,是一种典型的 解有毒有害工业废水[1]。传统生物法对焦化废水处理效果不佳,而混凝,膜分离,Fenton氧化等方法操作复杂,成本较[2]。因此,用单一处理工艺很 达到 期效果,应综合各处理技术的优势,实现 效、低耗的焦化废水处理过程。
A semiconductor-metal-based photoelectrochemical(PEC)method is developed for bisphenol A(BPA)detection.The composite electrode is prepared by spin-coating of tin oxide(SnO2)nanoparticles on the surfac
离子Cr(Ⅵ)主要通过工业 盐的生产、电工业、核工业等途径进入水体或土壤环境中.Cr(Ⅵ)被认为是造成癌症等多种人体疾病的致病因子之一,而由于其生物累积性,对人类社会的影响进一步加深[1].
Sulfonamides(SAs),an important class of antibiotics,have been extensively used to treat infections due to their low price and extensive antimicrobial abilities.
电容去离子(Capacitive deionization,CDI)是一种新兴的含重金属废水处理技术.利用金属氧化物对电极材料进行表面改性是提高CDI 效率的关键.本研究中提出采用简单、高效的溶剂热法一步合成具有规则八面体结构的Fe2O3@C,有效避免了合成过程中Fe2O3 相互团聚.Fe2O3@C 中α-Fe2O3 粒径为20 nm 左右,且在碳骨架中均匀分布.
当前电芬顿(Electro-Fenton,EF)作为最有发展潜力的电高级氧化技术而备受人们关注。两电子氧还原(2e-ORR)是电芬顿的核心反应,以往研究都致力于通过对阴极表面孔径特性和化学结构的调控来提升2e-ORR效率,以此提高体系H2O2 产率,最终达到增强EF效果的目的。
苯酚作为一种高毒性、低降解性的物质,广泛存在于各类工业废水中。传统的含酚废水处理工艺多将苯酚视为“废物”处置,从环保角度上难以实现酚类污染物资源化利用的目的。
可溶性黑(DBC)是黑碳连续体中可溶于水的组分,同时也是天然可溶性有机质(DOM)的重要来源,具有一定的光化学活性,能够直接参与污染物的环境光化学过程[1-2]。