含溴苯甲酸电化学脱溴机理的原位红外光谱研究

来源 :浙江工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liu_da_shi
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
含卤有机物广泛存在于地表水和地下水中,这些有机物在水体中不断积累,对环境造成严重危害。由于它们结构中含有卤原子,大都具有毒性且难降解。要降低这类有机物的毒性,首先是要脱去卤原子,而电化学脱卤反应是目前研究的热点之一。含溴苯甲酸在各种有机反应中都有重要的应用,因此本文以含溴苯甲酸为研究对象,主要采用电化学原位红外反射光谱技术研究其电化学脱溴反应机理,从而为含卤有机物的降解提供理论指导。首先,研究了水溶液中2,5-二溴苯甲酸(2,5-DBBA)在Ag电极表面的电化学还原脱溴反应。通过循环伏安研究表明,与Ti和C电极相比,Ag电极对2,5-DBBA有很好的电化学还原活性。进一步通过原位红外反射光谱研究表明:2,5-DBBA在Ag电极上的电还原脱溴反应是一系列得电子脱溴的过程。在电位为-1100 mV时,2,5-DBBA在电极表面得到一个电子生成2,5-DBBA自由基负离子,然后优先脱去邻位溴离子得到3-溴苯甲酸(3-BBA)自由基,该自由基再得到一个电子并加氢生成3-BBA;随着电位进一步负移,3-BBA再得到一个电子生成3-BBA自由基负离子,进一步发生脱溴加氢反应得到最终产物苯甲酸。实验结果采用量子计算和电解等方法得到了进一步的验证。其次,研究了水溶液中2-溴苯甲酸(2-BBA)在不同电极上的电化学还原脱溴反应。研究发现,2-BBA在Cu电极上也能发生电化学脱溴反应,但在Cu和Ag电极表面上的吸附方式不同:电位较正时,2-BBA负离子与电极发生静电排斥。在Cu电极上,2-BBA负离子从电极表面脱附;而Ag电极对卤素有很好的亲和力,减弱了2-BBA负离子与Ag电极之间的静电排斥力,形成中间吸附态R…X…Ag。最后,研究了3-BBA和2-BBA在Pt电极上的电化学氧化降解反应。其电氧化降解机理相似,初步推测为:较低电位下,含溴苯甲酸在阳极失去一个电子,转变为相应的自由基,后者发生电解脱羧反应生成溴苯自由基中间体,以及二氧化碳;随后该自由基中间体再进一步发生一电子氧化生成溴苯阳离子中间体;当电位升高后,吸附于电极表面的羟基自由基攻击溴苯阳离子,产生含羟基化合物,并且脱去溴离子,转化为苯酚;随着氧化电位的进一步升高,苯酚继续氧化生成苯二酚以及苯醌;最终,苯环还可能发生开环得到不饱和羧酸盐。
其他文献
随着微电子技术的飞速发展与日趋成熟,无线传感网络、嵌入式传感器、各类植入式传感器等研究的不断深入,相应电子元器件逐渐向微型化、集成化、寿命长方向发展。同时超低功率
我们考虑赋予黎曼度量g以及正交联络的n维流形M,我们利用E.Cartan的方法将挠率张量分解成三个部分。我们计算在挠率是全反对称情形以及向量情形的曲率范数,研究正交联络下的
一、问题的提出根据法律规定,代表执行职务的主要方式是出席本级人民代表大会和参加闭会期间的活动。据株洲市人大对代表执行职务情况的抽样调查:关于人大代表作用的发挥情
随着配电自动化系统的不断发展,配电网得以采集广域信息并集中于控制中心统一处理,为配电网故障区段定位提供了数据条件。但是,现有故障定位方法的应用仍存在两大难题:一方面是配电网量测设备较为落后,无法满足方法对故障特征的高精度需求;另一方面是针对高阻接地、中性点接地配电网单相接地故障等特征不明显的故障情况,缺少在量测设备有限条件下的有效故障定位算法。为此,本文从数据驱动角度出发,重点研究了机器学习方法在
利用包覆再生剂的胶囊增强沥青混凝土的自愈合性能是国内外的研究热点。具有多腔室结构的海藻酸钙自愈合胶囊粒径大、再生剂含量高、具有明显的应力响应特性,在循环荷载作用下无需破裂就能够逐渐释放腔室内的再生剂,从而提升沥青混凝土的自愈合能力,是一种极具发展潜力的沥青混凝土自愈合技术。但是,单一壁材的多腔室海藻酸钙胶囊存在机械强度低、易出现再生剂暴释和突释、实际荷载作用下的释放行为和愈合效果不明确、再生剂的释
学位
钼基化合物具有多变的价态和丰富的化学性质,作为电化学储能材料,它们独特的物理化学性质,如导电性、机械和热稳定性等使其成为研究的热点。本论文以钼基纳米氧化物、碳化物
原苏木素A是传统中药苏木的有效成分之一,具有免疫抑制、抗癌、抗炎、抗氧化等多种活性。由于原苏木素A在苏木中含量很少,提取困难,并且至今没有全合成报道,以至于不能满足药
钢结构建筑在实际工程应用中具有自重轻、施工周期快、施工精准,抗震性能好等优点。但是,钢结构有一个致命的弱点,抗高温性能差。火灾对钢结构建筑的各部位都产生了巨大破坏,
在过渡金属催化领域,卤代烃是重要的偶联组份,常作为亲电试剂与一系列亲核试剂发生反应。近年来,将其作为亲核试剂参与反应的研究正逐渐引起人们的注意,并由此发展了一些重要
当今社会正处于信息飞速发展的时代,激光技术的应用越来越广泛,基于强光光学的各种应用得到迅猛发展,相应地对各类非线性光学材料的研究也越来越深入,酞菁衍生物由于具有大的