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活性炭纤维电极电还原产H_2O_2的实验研究

艾楠 | -> | 1064| 1| 0.36846MB |活性炭纤维,H2O2,电Fenton,电还原,动力学模型

艾楠 艾楠 | 文档量 |浏览量44429

摘要:利用活性炭纤维作为阴极,比较了活性炭纤维电极和石墨板电极产H2O2的浓度,并对影响活性炭纤维电极产H2O2的因素( pH、电流密度和电解质浓度) 进行了研究. 研究发现,活性炭纤维电极电还原产生H2O2的浓度远大于石墨板电极. 当实验在pH = 3. 00、电流密度8. 89 mA / cm2 和电解质(Na2 SO4) 浓度0. 05 mol /L 的条件下,240 min 的电解时间内电还原产生H2O2的浓度最高可达556. 11 μmol /L. 但是,由于大量副反应的发生,该系统与其他电解系统相比,其电还原产H2O2的电流效率偏低;此外,建立了一个活性炭纤维电极电还原产H2O2的新动力学模型,通过对实验数据的拟合,结果表明该模型与实际结果具有很好的相关性.
    印染废水的可生化性很差,传统的生物处理技术只能有限度地去除印染废水的COD 和色度,因此学者们提出了利用高级氧化技术产生具有极强氧化能力的羟基自由基(·OH) 对染料进行氧化降解.这些技术包括Fenton 试剂法[1]、湿式氧化法[2]、超声波氧化[3]、光催化[4]、臭氧氧化[5]等. 电Fenton法作为Fenton 试剂法的一种,能够原位持续产生H2O2和Fe2 + ,越来越受到重视[6].
    电Fenton 法最重要的一个特点是O2能在阴极经过二电子还原生成H2O2,因此,H2O2产率是影响电Fenton 系统降解污染物的决定因素. 目前,阴极材料的研究主要集中在对碳材料的研究上,例如石墨[7]、碳纳米管[8]和C-PTFE[9]等. 除此之外,也有研究报道称活性炭纤维由于其高的比表面积,很适合作为电Fenton 反应的阴极材料[10 ~ 12]. 本研究利用活性炭纤维作为阴极,对影响其生成H2O2的因素进行了分析,首次建立了活性炭纤维电极在电Fenton 过程中产H2O2的动力学模型,以期为活性炭纤维作为一种具有应用前景的电Fenton 阴极材料提供理论基础.
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