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本文是在超声协同钛、铁双阳极电化学体系处理印染废水研究的基础上,对阴极材料进行Zn-Se电化学修饰,电沉积不锈钢基Zn-Se薄膜,而后进行超声协同Zn-Se/不锈钢阴极-钛、铁双阳极电化学体系处理模拟染料废水的研究。首先,研究了在不锈钢基底上电沉积制备Zn-Se薄膜的工艺参数。研究表明,电沉积不锈钢基Zn-Se薄膜的最佳工艺条件为柠檬酸钠加入量14.71 g、电流密度3.8 mA·cm-2、ZnSO4/Na2SeO3初始物质的量浓度比250:1、初始pH 2.9、时间7 min、温度55℃,超声功率160 W。此条件下制备出的不锈钢基Zn-Se薄膜经过扫描电镜及能谱仪分析测试,可知其表面结晶致密、均匀,Zn/Se质量比为1:1.5 (即原子比为1:1.25)。其次,研究了超声协同Zn-Se/不锈钢阴极-钛、铁双阳极电化学体系处理模拟染料废水。研究了电流密度、初始pH、超声功率、通气量以及不同Zn/Se质量比的Zn-Se/不锈钢阴极材料对罗丹明B模拟染料废水降解效果的影响,通过正交试验对各因素进行了优化,并通过验证确定了最优工艺条件。结果表明,在电流密度24 mA·cm-2,初始pH 6,超声功率160 W,通气量10 L·h-1, Zn/Se质量比为1:1.5 (即原子比为1:1.25)的Zn-Se/不锈钢作阴极的条件下,降解120 min,其脱色率为98.97%,COD去除率为88.11%。通过使用不同阴极材料处理罗丹明B模拟染料废水的对比实验,可知在其它条件相同的情况下,阴极镀Zn-Se薄膜时处理模拟废水的脱色率和COD去除率要高于阴极未镀膜的。最后,探讨了本实验体系处理模拟染料废水的机理。通过实验得出降解过程分为两步反应,每一步反应都为准一级动力学反应。