以Shewanella驱动电芬顿反应及Fe催化剂可持续循环

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hyman_han
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  电芬顿技术是一种经典的高级氧化技术.Fe离子是电芬顿反应的催化剂,Fe(Ⅱ)能够催化电化学反应原位产生的H2O2生成强氧化性·OH,同时Fe(Ⅱ)被氧化为Fe(Ⅲ).然而,传统电芬顿体系中Fe(Ⅲ)还原为Fe(Ⅱ)的反应速率仅为氧化反应速率的~0.015%,不仅是电芬顿催化反应的限速步骤,也导致Fe(Ⅲ)最终作为铁泥副产物而未实现可持续利用.
其他文献
在这项研究中,我们构建了一个三室微生物燃料电池(TC-MFC),避免了重金属在靠近阴极侧土壤(S4)中沉淀和酸性阴极液H+扩散对阳极微生物的不利影响,同时实现土壤中铜(Cu)的迁移和水中铜(Cu2+)的还原去除。
微生物燃料电池(Microbial Fuel Cells,MFCs)可利用基质种类多,在废水处理领域受到广泛关注。然而高浓度毒性有机物质的降解并不容易被单一的MFC实现,因此本文将光催化技术与MFC结合,以难降解有机物2,4,6-三氯苯酚为目标污染物,在寻求高效降解污染物的同时探究微生物群落对降解路径的复杂影响。
为有效提高脱氮效率、降低微生物燃料电池运行成本,设计了一种新型多通道折流板无膜微生物燃料电池(MLMB-MFC)。该系统耦合生物阴极同步硝化反硝化(SND),实现产电的同时脱氮除碳。
Pentachlorophenol(PCP)has been widely applied in many fields and presents a serious threat to human health.There is an ongoing search to develop simple and sensitive methods for toxicity detection of
Microbial fuel cells(MFCs)are a promising energy conversion device that can simultaneously produce electricity while degrading pollutants,which can alleviate energy and environmental pollution problem
基于原位产生羟基自由基(·OH)的电化学高级氧化技术可以高效去除水中POPs而受到越来越多人的关注,因此研究·OH生成机理具有重大的理论指导意义。活性炭纤维(ACF)阴极在电化学产H2O2过程中检测到有·OH生成这一现象已经被报道[1],本论文以RuO2/Ti作为阳极,以RuO2/Ti或RuO2/Ti-ACF作为阴极,阐述了电化学产H2O2中·OH的生成机理。
Hydrogen peroxide(H2O2)is a versatile and environmentally friendly oxidant[1].It plays an important role in many fields,such as medical disinfection,pulp and paper bleaching in the paper industry,chem
消毒是饮用水和污水处理过程中必不可少的环节,对水质安全保障起着至关重要的作用。传统紫外线和氯消毒等技术受到运行成本高、微生物复活以及有毒有害消毒副产物产生等因素的限制,因此,以提高微生物的灭活效率、抑制复活和降低有毒有害消毒副产物产生的伴生风险为目标,研究低电压运行的电极内过滤式消毒技术具有重要意义。
·OH 可以无选择性的矿化水中有机污染物,是各类高级氧化过程的主要活性物种.虽然·OH 降解有机污染物的速度很快(k> 6.0×108 L·mol-1·s-1),但其寿命只有3.15×10-6 s,因此扩散距离只有10 nm 左右.显然,必须缩短·OH 的质量传递距离,强化污染物向·OH 的迁移以提高·OH 的利用率.
Low mass transfer and electricity generation are the major limits for application of microbial fuel cells(MFCs)in wastewater treatment.One practical solution is to increase the substrate conductivity.