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文献共享382:经过与电芬顿相结合一起增强太阳能界面蒸腾中的挥发性有机物降解和蒸汽生成

  太阳能界面蒸腾 (SIE) 进程为缓解淡水缺少供给了一种有用且可继续的办法,但挥发性有机物 (VOC) 的一起蒸腾约束了该技能的使用。在此,初次提出了一种新颖的电 Fenton 辅佐 SIE (EF/SIE),以一起增强蒸汽生成和 VOC 去除,其根据由饰有 Fe/N 掺杂多孔碳 (FeNCx/GF) 的石墨毡组成的蒸腾器。这种集成光热和电催化技能的双功用蒸腾器完成了“自给自足”的降解进程,其间 FeNCx 充任异相电催化剂,在蒸腾器界面原位发生 H2O2 和活性氧化物 (ROS) 以降解 VOC。成果,EF/SIE 系统在冷凝水中的 VOC 去除功率到达了 97.8±1.7%,是单一 SIE 系统的 4.8 倍。一起,因为电芬顿进程中焦耳加热的效果,水到蒸汽的转化速度加速,在阴极界面的蒸腾速度到达1.65 kg m-2 h-1,而单一SIE系统的蒸腾速度仅为1.43 kg m-2 h-1。此外,外部太阳能电池完成了彻底的光电热转化,保证了EF/SIE系统在室外试验中具有十分超卓的VOC去除功率(99%)。立异规划的系统在不同水基质中也表现出多功用性。因而,双功用蒸腾器成功地将SIE与EF结合在一起,为高效处理含VOC废水供给了一种可继续的协同战略。

  图3是(a)不同催化剂电Fenton系统苯酚浓度的改变和(b)降解率。(c)电Fenton、电吸附、吸附进程中苯酚浓度的改变。(d)氮基团含量与降解率(k)呈线性关系。

  图5是(a)不同系统(EF/SIE、ES/SIE、SIE、EF(GF)/SIE)的去除功率。不同试验参数对EF/SIE系统的影响:(b)施加电位和(c)溶液pH(阳光强度:1.0 kW m-2)。EF/SIE系统的循环稳定性:(d)蒸腾速率和(e)去除功率(阳光强度:1.0 kW m-2)。(f)EF/SIE系统在实践水基质中的去除功率(阳光强度:1.0 kW m-2)。(g)EF/SIE系统对不同污染物的去除功率(阳光强度:1.0 kW m-2)。(h)室外界面太阳能蒸腾催化降解设备示意图。(i)EF/SIE系统在室外环境中的去除功率。

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