【摘 要】
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该文采用热压法制备了一种多孔气体扩散电极并对其进行了XRD表征.通过对过程中HO的测定证实气体扩散电极可以吸附空气气泡中的氧气而使之原位还原产生HO.在以气体扩散电极为阴极,铁板为阳极的单槽反应装置中,建立了一种紧凑简单的双电极电化学体系(BEF).利用气体扩散电极产生的HO与阳极产生的Fe直接发生Fenton反应对水中有机污染物进行降解研究.选择具有代表性的难降解芳香族有机污染物之一—苯酚作为降
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该文采用热压法制备了一种多孔气体扩散电极并对其进行了XRD表征.通过对过程中H<,2>O<,2>的测定证实气体扩散电极可以吸附空气气泡中的氧气而使之原位还原产生H<,2>O<,2>.在以气体扩散电极为阴极,铁板为阳极的单槽反应装置中,建立了一种紧凑简单的双电极电化学体系(BEF).利用气体扩散电极产生的H<,2>O<,2>与阳极产生的Fe<2+>直接发生Fenton反应对水中有机污染物进行降解研究.选择具有代表性的难降解芳香族有机污染物之一—苯酚作为降解对象,并考察了溶液的初始浓度与pH值,操作电流,反应温度等因素对BEF过程降解水中苯酚的影响;采用UV-VIS技术测定了反应液中苯酚的浓度定性的证明了该法对苯酚的降解深度.通过与以板状石墨电极的EF法对溶液的TOC及COD<,cr>下降情况的比较,表征了该方法处理水中苯酚的矿化程度;采用HPLC测定反应的中间产物并据此推断BEF过程降解苯酚的反应机理.
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