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金澜达环境阴阳极氧化技术处理难降解有

发布时间:2024/12/12 21:05:26   
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该技术是在阳极氧化和阴极还原的基础上,巧妙地设计反应器,同时发挥阴阳极的作用,处理效果较单一电极作用大为加强。Brillas等以Fe为阳极产生Fe抖,碳一聚四氟乙烯充氧阴极产生HO·,在非隔膜电催化反应器中,两电极产物共同作用形成Fenton反应,在优化条件下,I29mg/L苯胺处理60min后,总有机碳去除率达95%。郑曦等以可溶性的Fe为阳极,多空石墨为阴极,在电解现场发生Fenton反应,产生足够羟基自由基有效地进行染料废水的处理,COD去除率达到80%.周明华等研究了阴阳两极协同催化作用处理苯酚,结果发现,阴阳两极协同作用比单独阳极氧化平均提高苯酚降级解速率10~13,在协同作用时加入Fe催化剂,降解速率比协同作用平均提高12~15,完全去除时,时间比单独阳极氧化缩短了一半。阴极还原就是在适当的阴极电位下,选择合适的阴极材料,利用阴极还原反应使O2还原为具有氧化活性的H2O2,来氧化有机污染物,主要的反应机理为:酸性条件:O2+2H++2e-→H2O2还原氧气现场制备H2O2,的阴极材料见表1。金澜达污水处理设备也有研究人员利用阴极还原Fe件得到Fe和加入的H2O2发生Fenton反应,来降解有机物,生成的Fe件在阴极再还原成Fe抖,这样不停地循环,使溶液中的Fe含量保持在一个较高的水平,保证Fenton反应的进行,且新生态Fe活性高,更利于反应的进行.但是该法常在低pH(1)下电解还原Fe计,因此酸用量大,随着Fe浓度增大,电流效率急剧下降.而且需要外加H2O2。最后还需处理大量的铁泥。阳极氧化技术是在电解反应器中,选用具有活性的阳极材料,在阳极附近产生羟基自由基.按照作用机理的不同,可分为直接氧化和间接氧化两类.在直接氧化过程中,有机物首先吸附到电极表面,然后通过阳极氧化反应而使其降解;间接氧化是通过电极反应产生的强氧化剂如次氯酸、Feton试剂、金属氧化还原电对等参与降解反应。图1分别显示了直接和间接两种方式氧化的机理。该技术的主要研究重点就是探索综合性能良好的阳极材料.要求阳极材料不但要有高的析氧过电位,还要在废水中具有较高的稳定性和抗腐蚀性.早期的如Pt、PbO2、石墨、活性炭等常规电极材料虽有高的析氧过电位,但电极易腐蚀且在使用时容易钝化.解决的办法有两个,一是对传统材料进行改性,如使用Ta/PbO2,PbO2/Polyr-role等电极,可以提高电极的电流效率;Wu等用氟树脂改性PbO2电极,在强酸介质中使用,且效果很好.Tahar用Bi2O5-PbO2阳极降解氯芬,发现该材料可抑制氧副反应的发生。Feng等人用Fe掺杂PbO2电极降解苯醌,不但耐酸性好,而且提高了氧原子的传递速率,使苯醌完全矿化.另外一个就是开发新的阳极材料,如用SnO2掺杂半导体电极,发现其具有较高的电流效率,形成有毒氯代化合物的可能性小。对废水中有机污染物的氧化效率和TOC的去除率都明显的优于传统电极,它氧化酚的效率是Pt电极的5倍。金澜达污水处理设备金澜达污水处理设备金澜达污水处理设备金澜达污水处理设备

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