氧空位二氧化钛阳极
去除诺氟沙星提速数十倍
氧空位的引入同时提升了阳极氧化能力,并作为催化位点促进H₂O₂向羟基自由基转化,使AO-EF系统兼具高效降解和低能耗。
Zhao, Kun · Shengli, Huo · Jinglei, Wu · Xinchen, Zhang · Saixi, Chen · Hongxiang, Li · 叶菲 · Hongli, Li · Zhen, Sun · 牛军峰
Journal of Environmental Sciences 2026
具体参数
- 降解速率常数(诺氟沙星)
- {'zh': '1.12', 'en': '1.12'} min-1
- 速率常数提升倍数(vs 电芬顿)
- {'zh': '1.6', 'en': '1.6'}
- 速率常数提升倍数(vs 阳极氧化)
- {'zh': '44.8', 'en': '44.8'}
- 制药废水COD去除
- {'zh': '42', 'en': '42'} mg/L
- 能耗(每kg COD)
- {'zh': '8.8', 'en': '8.8'} kWh/(kg COD)
技术优势
降解速率翻倍
氧空位同时增强阳极氧化并催化H2O2生成羟基自由基,使AO-EF的速率常数达到单一电芬顿的1.6倍。
能耗大幅降低
处理实际制药废水时能耗为8.8 kWh/(kg COD),远低于类似COD负荷下的电芬顿系统。
处理真实废水
高羟基自由基浓度使系统能够处理实际制药废水,4小时内COD从780降到42 mg/L。
应用场景
- 制药废水处理:4小时将制药废水COD从780降至42 mg/L,能耗仅8.8 kWh/(kg COD)。
- 难降解污染物去除:高浓度羟基自由基高效降解持久性污染物。
- 电催化氧化:氧空位阳极提升氧化能力并催化H2O2产•OH。
- 高级氧化技术:阳极氧化耦合阴极电芬顿,协同产生•OH。