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