APP下载

电(类)Fenton体系阴极材料的研究进展

2012-10-21汪淑廉杨红伟方艳芬孙虎元黄应平

三峡大学学报(自然科学版) 2012年2期
关键词:体系

刘 栓 汪淑廉 杨红伟 方艳芬 孙虎元 黄应平

(1.三峡大学 三峡库区生态环境教育部工程研究中心,湖北宜昌 443002;2.中国科学院 海洋研究所,山东青岛 266071;3.中国科学院 研究生院,北京 100049)

电(类)Fenton高级氧化技术是新近发展起来的降解有毒有机污染物的新型高效技术[1-3].体系在通电后产生的·OH,其氧化能力(2.70V)仅次于氟(2.87V),能无选择性将有机物氧化矿化为水,CO2及无机盐[4-6].该技术具有显著优点[7-10]:①反应条件较温和,通常在常温常压下进行,对设备的要求较低;②体系现场产生H2O2发生Fenton反应,并能促进Fe3+/Fe2+的转化,提高了传统Fenton反应的效率;③一般不需外加其他氧化剂,从而减少了因化学试剂加入而可能带来的二次污染,是一种绿色环保工艺.

目前,电Fenton体系主要集中于阳极过程的研究,对阴极材料的研究相对较少,且在反应过程中普遍存在阴极区H2O2的产量低,电流效率不高等问题,因此,开发高效的阴极材料,提高O2还原为H2O2的电催化产率,并优化反应条件,扩大传统Fenton反应的pH(pH≤3)范围,具有重大意义.本文综述了国内外电Fenton体系阴极材料制备工艺和发展趋势.

1 电(类)Fenton体系的基本原理和研究进展

电Fenton法以通过电化学方法产生的Fe2+或Fe3+和H2O2作为Fenton试剂的持续来源,或者外加Fe2+/Fe3+及 H2O2组成Fenton体系,通电促使Fe3+/Fe2+的循环及H2O2转化为·OH的效率而提高Fenton反应氧化降解有机污染物速率.在体系通电时,阴阳两极发生相同当量的电化学反应,阴极还原生成H2O2,阳极氧化产生Fen+或形成闭合回路.在电Fenton体系中,向体系中引入不同光源(包括紫外光、可见光或太阳光)可以形成光电Fenton体系协同催化降解污染物[11];……

登录APP查看全文

猜你喜欢

体系
TODGA-TBP-OK体系对Sr、Ba、Eu的萃取/反萃行为研究
“三个体系”助力交通安全百日攻坚战
构建体系,举一反三
探索自由贸易账户体系创新应用
常熟:构建新型分级诊疗体系
如何建立长期有效的培训体系
E-MA-GMA改善PC/PBT共混体系相容性的研究
加强立法工作 完善治理体系
日本终身学习体系构建的保障及其启示
“三位一体”德育教育体系评说