WO₃@BiVO₄光阳极
海水介质仍达92.8%
结合氯自由基与电芬顿过程,在可见光下实现协同高级氧化,实际海水中仍高效降解有机污染物。
熊巍 · Xing, Zhan · Jiajie, Yang · 石勇 · 李新勇
Separation and Purification Technology 2024
具体参数
- 降解效率(WO₃@BiVO₄|Pt)
- {'zh': '97.1', 'en': '97.1'} %
- 处理效率(实际海水)
- {'zh': '92.8', 'en': '92.8'} %
- 降解效率(WO₃@BiVO₄|CB,电芬顿)
- {'zh': '85.9', 'en': '85.9'} %
- 降解效率(WO₃@BiVO₄|CB-A,协同)
- {'zh': '97.8', 'en': '97.8'} %
技术优势
海水直接可用
以实际海水作电解质仍保持高处理效率,无需额外添加氯化物或盐类。
氯自由基+电芬顿协同
阳极产生活性氯自由基,阴极同时发生电芬顿反应生成羟基自由基,双重氧化攻击有机污染物。
速度提升1.24倍
与单一WO₃阳极相比,WO₃@BiVO₄异质结在相同条件下30分钟降解效率提高至1.24倍。
应用场景
- 光催化水处理:可见光驱动降解有机污染物,无需额外氧化剂,简化水处理流程。
- 海洋防污材料:利用海水中的氯离子原位产生活性氯,抑制微生物附着和生长。
- 环境催化材料:异质结光阳极与碳黑阴极协同,实现高效的污染物氧化和灭菌。