电催化氧化技术降解水中有机物的研.ppt
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1、The study progress of Degradation of Organic Wastewater by Electro-catalytic Oxidation,电(化学)催化氧化技术 降解水中有机物的研究进展,主要内容框架,电催化氧化技术电催化氧化技术的发展电催化氧化技术的机理电催化氧化技术的优点电催化氧化技术应用于降解水中有机物影响电催化氧化效率的因素电催化氧化技术的应用局限性电催化氧化技术今后的主要研究方向,电催化氧化技术,电催化氧化(Electro-catalytic Oxidation)是指通过阳极反应直接降解有机物或产生羟基自由基OH、Cl2、O2及O3一类的氧化剂降解
2、有机物的方法。,电催化氧化技术,该技术采用外加电场,其反应在电极/溶液界面进行。该技术特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的水中有机物的处理。,电催化氧化技术的发展,水中生物难降解有机物的处理技术一直是困扰国内外环境科学研究的重要课题,电催化氧化技术的发展,20世纪30年代,国外学者提出用电解法处理废水,当时主要是处理废水中的重金属离子。,电催化氧化技术的发展,20世纪60年代电化学理论研究不断深入电极材料研究不断取得进展“氧化物修饰电极”的出现等,推动电催化氧化技术的发展,电化学理论研究不断深入,许多有机化合物的氧化还原反应、加成反应或分解反应,都可在电极上进行,电催化氧化方法降解有机
3、污染物,提供 理论依据,电极材料研究不断取得进展,出现了钌钛涂层的金属阳极(也叫“形稳阳极”)并实现了工业化,该电极大大提高了电流效率和电极寿命。,电催化氧化技术的发展,近几年来,国内外开展了一系列研究工作,并取得了一些进展。例如,E.Brillas等用Pb/PbO2电极和氧气气体扩散电极降解了苯胺和4-氯苯胺,S.H.lin等用Fe电极成功处理了纺织废水,L.Czpyrkowicz等采用Ti/Pt和Ti/Pt/Ir电极处理有机胺的废水,电催化氧化技术的机理,半导体材料处于一定强度的电场时,其价带电子也会越过禁带进入导带,同时在价带上形成电激空穴。空穴具有很强的俘获电子的能力,可以夺取半导体颗
4、粒表面的有机物或溶剂中的电子发生氧化还原反应。,电催化氧化技术的机理,施加电压能使催化材料内部形成电压梯度,促使空穴与电子向相反方向移动,抑制其复合,从而提高了催化效率。,电催化氧化技术的机理,电催化反应中,通过电解产生的O2和外源O2在阴极上还原产生H2 O2:酸性条件下:O2+H+2e H2 O2 碱性条件下:O2+H2 O+2e HO2-+OH-HO2-+H2 O+2e H2 O2+OH-,电催化氧化技术的优点,电催化氧化法的优点:过程中产生的OH无选择地直接与废水中的有机物反应,将其降解为二氧化碳、水和简单有机物,没有或很少产生二次污染,电催化氧化技术的优点,电催化氧化法的优点:能量效
5、率高,一般常温常压下即可进行 既可单独处理,又可作为前处理,电催化氧化技术的应用,电催化氧化技术目前广泛应用于降解水中所含的,烃类有机物,醛类有机物,醇类有机物,酚类有机物,胺类有机物,电催化氧化技术的应用 处理水中烃类有机物,电催化氧化技术处理水中烃类有机物时,一般去油量会达到93%95%对含油量为150mg/L以下的废水,处理后加混凝剂过滤,可以降到0.7mg/L以下对水溶性较大的烃类有机物,该技术通常应用石墨颗粒组成的三维复极性固定床电极来提高其处理效果。,电催化氧化技术的应用 处理水中醛类有机物,如采用不溶性 PbO2 作阳极,以 NaOH、Na2SO4 或 NaCl 作电解质,在电流
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