目前大气VOCs污染状况令人担忧,而普遍采用的控制技术存在费用高、容易产生二次污染等缺点。电化学方法可以彻底矿化有机物,具有清洁、高效、占地小等优点,但无法直接对气态VOCs进行处理,而附着于多孔电极基体的吸附性导电涂层可以高效固态萃取VOCs,随后电解矿化,其萃取效率取决于VOCs的吸附系数及电极的多孔空间结构。故本研究拟利用分子连接性指数、非色散力因子与VOCs吸附系数的相关性,在分子分枝指数基础上拓扑研究MCI、△X与VOCs吸附系数的关系,遴选高效的导电吸附涂层,并依据渗流理论优化电极基体多孔空间结构,开发超高吸附容量、吸附/解吸快的多孔固态萃取电极。对此本研究拟采用高效固态萃取-双极电催化氧化两步联动法,以实验揭示反应机理,随后建立VOCs迁移及转化行为的三相非稳态动力学模型,指导合理调控实验条件来增强选择性吸附、强化传质并维持电极高反应活性,保障VOCs经济、高效、彻底地矿化
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数据更新时间:2023-05-31
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