共价有机框架材料的设计制备与吸附分离性能研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yayiyefly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  共价有机框架材料(Covalent organic frameworks,COFs)是一类由共价键连接的具有规则空间骨架结构的多孔晶态材料(图1)。
其他文献
生物电化学系统主要包括微生物燃料电池、生物传感器、微生物电解池、微生物电合成等系统,在废水处理、能量回收、CO2固定、电驱动生物合成高附加值化合物的应用中极具潜力[1,2]。不锈钢作为一种廉价、电阻低、刚性强的金属材料,是最有可能替代传统碳电极并实现生物电化学系统工业应用的电极材料。
过氧化氢(H2O2)是一种环境无害、应用广泛的强化学氧化剂。通过二电子的氧还原反应(ORR)将O2电化学还原为H2O2,被认为是一种绿色、环保的原位合成方法。目前在电化学合成H2O2的体系中,空气扩散阴极是一种很有潜力的阴极形式。
可渗透反应墙(PRBs)是一种被广泛研究的地下水原位修复技术,并已经实现了实际应用。然而,PRBs运行过程中释放的化学物质对生态安全存在潜在的威胁。因此,本研究使用TiO2/石墨(TiO2/C)复合材料作为非均相催化剂构建了一种新型可渗透电化学反应墙(PERBs)用于地下水修复(图1)。
作为电化学高级氧化技术中应用最广泛的一种,阳极氧化技术可利用·OH的强氧化性高效去除难降解有机污染物,但仍然面临着能耗较高的问题[1]。以往研究大多集中于对阳极进行改进,从阴极方面着手较少。本研究利用O2还原生物阴极替代阳极氧化技术常规的不锈钢化学阴极,拟通过改善阴极热力学使能耗降低。
传统臭氧和电化学技术,作为两种典型的水和废水处理技术,均存在一定的技术缺陷,如臭氧的选择性氧化、电化学反应速率受传质限制,这些问题限制了两种技术的可持续发展与应用.Electro-peroxone(EP)作为一种新型电催化臭氧技术,通过耦合传统臭氧和电化学技术,使用高效催化电极将臭氧(O3)曝气过程中富余的氧气(O2)通过电化学方式原位还原为过氧化氢(H2O2),促进O3转化为氧化性更强的羟基自由
Microbial electrochemical technique is regarded as a promising alternative for enhancing the removal of emerging pollutants.In our studies,emerging pollutants,such as antibiotics(sulfamethoxazole,oxyt
自 20 世纪40 年代末,人类就已开始生产全氟化合物(PFCs)。因其具有极高的物理化学稳定性,被广泛应用于多种工业与民用产品的生产中。近年来,PFCs 已在全球各类环境介质、生物体和人体内被检出。它们所具有的生物蓄积性和多种毒性,已对生态系统和人类造成了一定的威胁。
微生物燃料电池(MFC)是一种能够在处理废水同时进行产电的新型绿色能源技术,由于受到阳极微生物与电极界面电子传递效率的制约,目前的微生物燃料电池输出功率仍然较低。为了提高阳极性能,我们发展了一系列三维多孔的纳米材料以提高阳极反应面积,获得较高的电流密度和功率密度。
Based on up-to-date designs and operation strategies,a pilot microbial electrochemical system(MES)with total volume of 1.5 m3 was developed and operated outdoor in municipal wastewater treatment plant
铀矿开采、核能发电、乏燃料处理、核武器制造等核工业的快速发展,造成了水环境中铀污染,其对生态环境和人类健康构成潜在威胁。因此,对铀污染水进行安全有效的处理已成为迫切需要。