【摘 要】
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本文应用Ti/SnO2(Sb)电极重点研究了硝基苯酚类化合物的电化学催化降解反应。探讨了Ti/SnO2(Sb)电极的电沉积制作方法。考察了pH、初始浓度及Cl离子等因素对硝基苯酚降解的影响。研究了用隔膜电解、脉冲电解等方式降解对硝基苯酚化合物。初步分析了中间产物,并探索了反应机理。结果表明:初始浓度越高,降解效率越低;降解80min后,初始浓度分别为100、2000mg/L的4-硝基苯酚对应的降解
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本文应用Ti/SnO2(Sb)电极重点研究了硝基苯酚类化合物的电化学催化降解反应。探讨了Ti/SnO2(Sb)电极的电沉积制作方法。考察了pH、初始浓度及Cl离子等因素对硝基苯酚降解的影响。研究了用隔膜电解、脉冲电解等方式降解对硝基苯酚化合物。初步分析了中间产物,并探索了反应机理。
结果表明:初始浓度越高,降解效率越低;降解80min后,初始浓度分别为100、2000mg/L的4-硝基苯酚对应的降解效率分别达到94.4%、72.5%;4-硝基苯酚的降解反应符合表观一级反应;溶液中存在的Cl离子在反应初始阶段能显著提高4-硝基苯酚的降解速率;结果认为在取得相同的降解效果下,脉冲电解的能耗更低,单位电量的硝基苯酚降解量是48.4×10-3mg/C,约是同等条件下直流电解的7倍;在合适的条件下,120min后,2-氯苯酚、4-氯苯酚分别达到77%和95%。在相同的条件下,降解105min后,对苯二酚、邻苯二酚和间苯二酚的降解率分别达到88.5%、72%、44%。
研究结果表明:在本文条件下,降解效率的高低顺序:2、4-硝基苯酚>3-硝基苯酚>2,4-二硝基苯酚>2,4,6-三硝基苯酚。对反应产物的分析表明,主要的中间产物为草酸、反丁烯二酸、苯胺,阴阳极区的产物显著不同。
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