【摘 要】
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印染废水具有色度比较大、有机污染物含量高、碱性大、水质复杂等缺点,若排放到环境中会造成严重的环境污染问题。芬顿(Fenton)氧化技术由于具有氧化电位强、反应条件温和、操作简便等优点,被认为是一种很有前途的处理废水中有毒有机污染物的方法。但Fenton工艺存在p H范围窄、H_2O_2利用率低、产生污泥等缺点,限制了其大规模应用。论文主要从两个方面进行改进,一方面是从协同技术上进行改进,即利用等离
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印染废水具有色度比较大、有机污染物含量高、碱性大、水质复杂等缺点,若排放到环境中会造成严重的环境污染问题。芬顿(Fenton)氧化技术由于具有氧化电位强、反应条件温和、操作简便等优点,被认为是一种很有前途的处理废水中有毒有机污染物的方法。但Fenton工艺存在p H范围窄、H_2O_2利用率低、产生污泥等缺点,限制了其大规模应用。论文主要从两个方面进行改进,一方面是从协同技术上进行改进,即利用等离子体-类芬顿催化氧化技术来实现污染物的降解。结果表明等离子体-类芬顿催化效果优于等离子体和Fenton。
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为了满足现代社会对能源的巨大需求,人们需要不断地探索开发可持续的、绿色的新能源。氢气以高能量密度和可再生性成为替代传统化石能源的理想选择。目前,电解水因其资源丰富、无温室气体排放、转化效率高等优点被认为是最有前景的工业制氢技术之一。设计与制备高催化活性和稳定性的电解水催化剂是该技术的关键。铂、钌等贵金属是最理想的电解水催化剂,但受限于它们的高成本和低储量。所以,非贵金属的电催化剂成为近年来人们研究
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