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電芬頓法處理廢水 

概述:傳統Fenton 試劑的作用機理,electro- Fenton 也是由H2O2和Fe2+ 反應產生強氧化性的·OH。其中H2O2 的電化學產生是通過在陰極充氧或曝氣的條件下,發生氧氣的還原生成的,而Fe2+ 也可以通過陰極的還原反應
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傳統Fenton 試劑的作用機理,electro- Fenton 也是由H2O2和Fe2+ 反應產生強氧化性的·OH。其中H2O2 的電化學產生是通過在陰極充氧或曝氣的條件下,發生氧氣的還原生成的,而Fe2+ 也可以通過陰極的還原反應得到。
在酸性條件下,通過充氧或曝氣的方法,氧氣在陰極會發生還原反應,產生H2O2。在此過程中,氧氣首先溶解在溶液中,然后在溶液中遷移到陰極表面,在那還原成H2O2。而在性溶液中,氧氣發生反應生成HO2-。當然H2O2 的產生和穩定性也受到其他因素的影響,包括電解池的構造、陰極性質和操作條件等。
Electro- Fenton 有其自身的優勢:電化學產生H2O2,可避免其在運輸、儲存和操作的危險;控制降解速率實現機理研究的可能性;由于陰極持續的Fe2+ 再生提高了有機污染物的降解速率,這也減小了污泥;在最佳條件下,可實現低花費小的全部礦化的可行性。
影響因素
Electro- Fenton 能產生無選擇的強氧化性的·OH,可降解難處理的污染物,包括農藥污染物、染料溶液、藥物和個人護理品(PPCPs)和工業污染物,例如和酚類等。而不斷優化Electro- Fenton 的反應條件,可增強其處理效果。其主要的影響因素包括:pH、陰極電極材料、催化劑的狀態等。
1. pH 的影響。
對于electro- Fenton 反應,pH 是重要的影響因素之一。在pH 為2.8 時,從Fenton 反應中產生的·OH 是最大的[5],因此,在以Fe2+ 為催化劑的electro- Fenton 反應中,通常選擇pH 的條件為3.
2.陰極材料的影響
溶液中溶解氧和空氣在適當陰極材料上發生的兩電子兩還原反應,使得電生成H2O2 可以應用于污水處理。目洽現的可用于陰極的材料有汞電極、石墨電極、氣體擴散電極和三維電極。所謂三維電極是指相對于體積具有很大的表面積的電極,像是碳氈、活性炭纖維(ACF)、網狀玻璃碳(RVC)、碳海綿和碳納米管等。
由于汞電極具有毒性,因此現在很少應用。對于碳電極來說,其是無毒的,而且對于析氫反應的過電勢較高,對于H2O2 的降解有低的催化活性,此外其具有較好的穩定性、導電性,因此被廣泛研究。但是,氧氣在溶液中的溶解度是很低的,因此氣體擴散電極和三維電極逐漸發展起來。
氣體擴散電極(GDE)具有細小的多孔結構,這些結構有利于溶液中的溶解氧滲濾到電極內部。這些電極擁有大量的表面活性電位,有利于O2 快速還原和H2O2 的累積。

相對于二維電極,三維電極可以縮短反應時間和提高反應速率。三維電極的制備一般是采用流動床、固定床或是多孔材料實現的,其中多孔材料被廣泛的應用于廢水的處理

3..催化劑的影響

根據催化劑的狀態不同可electro- Fenton 法分為均相electro-Fenton 和異相electro- Fenton。均相electro- Fenton 是指反應的催化劑與溶液是均一的,即所用的催化劑是液態的,而異相electro-Fenton 是指反應的催化劑與溶液不是均一,即所用的催化劑為固體。
均相electro- Fenton 的研究發展較早,研究較多,體系較成熟。但均相electro- Fenton 存在一定的缺陷,包括反應條件苛刻(pH=3),隨著反應的進行會形成鐵催化劑會發生絡合而失活,影響反應的效果。因此異相electro- Fenton 發展起來,其克服了均相electro- Fenton反應條件苛刻,催化劑絡合失活和穩定性差的缺點,因此被廣泛研究和應用。
除了Fe2+/Fe3+ 外,其他金屬也可電催化產生·OH。此外,二元或多元金屬催化劑也被廣泛關注。
4.其他因素的影響
除了上述因素外,影響electro- Fenton 處理污水效果的因素還包括,O2 的曝氣量、攪動的速率、反應溫度、電解質的組成、應用電勢和電流和污染物的初始濃度等。
展望
在處理難降解的廢水中,electro- Fenton 法起到了很重要的作用。這是由于它能產生高效的,無選擇性的強氧化劑·OH。隨著對其的不斷深入研究,electro- Fenton 法也在不斷的發展,從對環境污染的Hg 陰極到環境友好且高效的GDE 和三維電極,從不分隔電解池到分隔電解池,從回收困難的均相催化劑到易回收的異相催化劑等等。
在未來electro- Fenton 仍有需要不斷完善的技術方向:①異相electro- Fenton 的不斷發展。相對于均相electro- Fenton,異相electro-Fenton 在保持處理效率相同或是更高的情況下,克服了均相的缺點,在今后的研究中應繼續提升異相electro- Fenton 在實際中的應用。②其他金屬催化劑的使用。其他金屬的加入,可優化electro-Fenton 的反應條件,進一步提高反應效率。且在二元或是多元金屬氧化物的合成中,各個金屬間會產生協同作用,應繼續研究它們之間的作用機理。③與其他技術的聯合應用。目前有很多技術與electro- Fenton 相結合,像是光電Fenton、超聲電Fenton、電化學過氧化技術、生物電化學過氧化技術等等。

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