探索有效处理难生化降解、且难化学氧化的有毒污染物的催化氧化降解技术是一项有应用意义的研究工作。本项目将通过化学气相沉积方法(CVD)将人造金刚石修饰到合适的电极基体表面,控制制备工艺使得金刚石物种在电极表面形成高度分散、晶形均匀规则、晶粒大小达到微米级、纳米级尺度的微观结构,制备得到导电性能良好、电势窗口异常超宽、电催化性能优良的的掺硼金刚石膜电极;提出采用金刚石膜电极直接电催化氧化方法降解处理难生化难氧化的有机污染物,考察金刚石膜电极对这类污染物的催化氧化特性以及直接电氧化降解的效果;同时,深入研究金刚石膜电极表面的硼掺杂量、微观结构、晶粒尺度效应与有机污染物电化学氧化效率的相关性;采用电化学研究体系与紫外可见光谱分析联用技术,解析降解过程的动态三维光谱数据,建立适合于研究污染物在电极上的氧化反应途径、降解机理的实验技术和新方法.为金刚石膜电极应用于环保处理提供可靠的理论研究基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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