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文档简介

一种同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩本发明涉及一种同步强化O2传输和H2O2选择行焙烧处理,得到同步强化O2传输和H2O2选择性法制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩输和H2O2选择性的气体扩散电极在废水中的应2S1、将导电材料、聚四氟乙烯乳液和聚甲基2.根据权利要求1所述同步强化O2传输和H2O3.根据权利要求1所述同步强化O2传输和H24.根据权利要求1所述同步强化O2传输和H2O2选择性的5.根据权利要求1所述同步强化O2传输和H26.根据权利要求1所述的同步强化O2传输和H2O2选择采用权利要求1至权利要求7任一所述的制备方9.一种如权利要求1至权利要求7任一所述的制备方法制得的同步强化O2传输和H2O2选3[0001]本发明涉及废水处理技术领域,具体涉及一种同步强化O2传输和H2O2选择性的气中间产物,而以电芬顿为代表的电化学高级氧化技术可以生成强氧化性活性羟基自由基,[0003]其中,通过气体扩散电极原位产H2O2与外部投加亚铁盐获得芬材料在电化学领域的大规模应用。[0005]CN110386645A中公开了一种高氧传输的电催化氧还原产H2O4[0006]虽然上述专利制备了电催化氧还原产H2O2的催化剂或气体扩散电极2传输和H2O2选择性的气体[0007]本发明的目的在于提供一种同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极、制备方法和应用,以解决现有电芬顿技术中气体扩散电极因较高的氧扩散阻抗和较低的H2O2选5[0023]本发明还提供一种同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极,所述气体扩散[0024]本发明还提供一种如本发明所述的制备方法制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极的应用,所述气体扩散电极在电芬顿处理难降解有机物中作为O2传输和[0033]图5为实施例2和对照实施例2中制得的气体扩散电极的H2O2选择性和电子转移数[0035]图7为对照实施例1至对照实施例4中制得的常规气体扩散电极在氧还原反应中[0036]图8为实施例1至实施例4中制得的气体扩散电极在氧还原反应中H2O2累积浓度与6[0037]图9为循环利用实施例2中制备的气体扩散电极在氧还原反应中中H2O2累[0038]图10为实施例2和对照实施例2中制得的气体扩散电极在电芬顿反应中微污染物[0040]需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构78换算成等量的聚四氟乙烯乳液乳液)加入10mL无水乙醇中超声混合,得到均匀的混合溶[0088]将实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极进行SEM分析,[0089]从图1中分析可知,实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电[0091]将实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极和对照实施例2[0092]从图2分析可知,实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极[0094]将实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极和对照实施例2[0095]从图4中分析可知,实施例2制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极O2选择性和电子转移数分析[0097]将实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极和对照实施例2强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极在_0.4~_1.0V的电压范围H2O2选择性均保持9烷制备的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极,反应6h后H2O2累积浓度分别为比,本发明制备的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极具有更高的二电子氧还原间隔一定时间从反应溶液中取出1mL样品,利用紫外分光光度计对样品溶液中H2O2进行浓[0111]将实施例2中制得的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极和对照实施例2到90%左右的去除率,实施例2中制备的同步强化O2传输和H2O2选择性的气体扩散电极在所先通过选择高导电性、高比表面积和高孔隙率的导电炭黑为基底,引入聚甲基氢硅氧烷的界面性质和电子特性,不仅提高了电极界面的疏水性,还提高了二电子氧还原的催化活和H2O2选择性的气体扩散电极在_0.4~_1.0V的电压范围内H2O2选择性均保持80.0%以上,选择性的气体扩散电极在所有情况下均明显优于常规气体扩散电极,并表现出较高的H2O2

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