针对高浓度难降解有机废水的治理这一目前我国废水处理中面临的技术难点,本项目提出"湿式电催化氧化"的新型方法。它在较缓和的升温升压条件下,实现了更好的阴阳两极协同电催化效果,并通过电化学方法不断现场产生过氧化氢,形成了湿式双氧水氧化。本研究将以典型难降解污染物(酚类化合物)为研究对象,探讨湿式条件下的形成阴阳两极协同作用的条件和机理,确定污染物降解的最佳工艺条件,初步探讨其降解机理,建立降解反应的动力学,为其工业化应用奠定基础并提供理论依据,最后通过实际废水处理效果、稳定性和处理成本等方面的考察阐明工业应用的可行性和先进性。成功开展本项目的研究,能为该类废水的治理开辟新途径,从而缓解当前工程治理领域的严峻困境,也可促使相关产业以及电化学与环境治理技术的产业化发展,因此应用前景十分广阔。
针对高浓度难降解有机废水的治理这一目前我国废水处理中面临的技术难点,发展了"湿式电催化氧化"的新方法。以典型难降解污染物(酚类化合物和偶氮染料)为研究对象,优化了污染物降解的工艺条件,并通过湿式氧化和电催化氧化的比较,确定湿式电催化氧化存在明显的协同作用,在较温和的条件下获得了彻底的矿化效果。通过活性物种的鉴定和降解中间产物变化趋势的分析,探明了协同作用的机制和条件,提出了典型污染物不同工艺降解的机理,为其实际应用奠定理论基础。在此基础上,开发了阴极强化和三维电极湿式电催化氧化等新工艺,大大提高了处理的时空效率。最后通过废水处理效果、稳定性和处理成本等方面的初步考察表明其工业应用的可行性。本项目的研究为该类废水的治理开辟新途径,有利于缓解当前治理的严峻困境,也可促使相关产业以及电化学与环境治理技术的发展,因此应用前景十分广阔。