电催化氧化降解PFAS「永久化学品」采用硼掺杂金刚石(BDD)阳极在Na?SO?电解液(0.1M)中实现全氟辛烷磺酸(PFOS)降解率99.2%@1.5V vs SCE(电流密度20mA/cm2,pH3.0) 🆔 ID: 285996 ✅ 可用
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SnO?-Sb/CeO?复合阴极耦合三维钛网阳极对全氟辛酸(PFOA)矿化效率达85.7%@2.0V(电解液为KHCO? 0.05M,TOC去除率92.3%) 🆔 ID: 285997 ✅ 可用
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脉冲电催化系统(占空比30%,频率100Hz)降解短链PFAS(如PFBA)能耗低至15kW·h/kg(电流效率78%,降解中间体全氟羧酸(PFCAs)残留<0.1μg/L) 🆔 ID: 285998 ✅ 可用
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Ti/SnO?-Sb电极在NaCl电解液(0.01M)中通过间接氧化途径实现PFAS链断裂,生成短链PFAS转化率96.5%@1.8V(氯自由基(·Cl)产率1.2×10?11 mol/s) 🆔 ID: 285999 ✅ 可用
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Co?O?纳米线阵列阳极在pH2.5条件下对全氟己烷磺酸(PFHXS)降解速率常数k=0.12min?1(电化学活性表面积(ECSA) 120m2/g,传质系数k?=3.5×10??m/s) 🆔 ID: 286000 ✅ 可用
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Fe掺杂BiVO?光助电催化系统(λ>420nm)实现PFAS光催化-电催化协同降解,矿化率提升至91.4%@1.2V(表观量子效率(AQE) 18% at 365nm) 🆔 ID: 286001 ✅ 可用
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气体扩散电极(GDE)阴极(铂负载量0.5mg/cm2)耦合流动式反应器对全氟醚羧酸(PFECAs)降解负荷达50L/h·m2(空速2000h?1,压降<5kPa) 🆔 ID: 286002 ✅ 可用
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三维泡沫镍负载MnO?催化剂在NaNO?电解液(0.05M)中通过自由基链反应降解全氟丁烷磺酸(PFBS),矿化效率89.3%@1.6V(·OH自由基稳态浓度1.5×10?12M) 🆔 ID: 286003 ✅ 可用
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脉冲反向电解(正向/反向时间比3:1)结合TiO?纳米管阵列阳极实现PFAS中间体(如全氟烯烃)二次降解率94.2%@2.2V(反向电流密度5mA/cm2) 🆔 ID: 286004 ✅ 可用
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碳基非金属催化剂(氮掺杂石墨烯)在碱性电解液(KOH 0.1M)中通过直接氧化途径降解全氟辛烷磺酰胺(PFOSA),矿化率86.5%@1.8V(电子转移数n=2.1) 🆔 ID: 286005 ✅ 可用
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电芬顿体系(Fe2+浓度0.1mM)耦合石墨毡阴极对全氟羧酸(PFCAs)降解速率提高3倍(·OH产率2.8×10?11mol/s,铁泥生成量<0.5g/L) 🆔 ID: 286006 ✅ 可用
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Ti/RuO?-IrO?混合金属氧化物(MMO)阳极在硫酸盐电解液(0.02M SO?2?)中实现长链PFAS(≥C8)优先氧化,选择性系数>8(链长依赖性降解速率常数k_C8/k_C4=3.2) 🆔 ID: 286007 ✅ 可用
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流动式电化学反应器(停留时间8min)搭载CuCo?O?尖晶石催化剂对混合PFAS(7种典型化合物)总有机碳(TOC)去除率93.1%@1.5V(体积负荷0.8L/h·m3) 🆔 ID: 286008 ✅ 可用
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电催化氧化-生物降解耦合系统(两段式反应器)实现难降解PFAS中间体进一步矿化,总去除率96.8%@25℃(生物段停留时间12h,溶解氧>2mg/L) 🆔 ID: 286009 ✅ 可用
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SnO?-Sb电极在NaClO?电解液(0.01M)中通过阳极氧化生成高价氯物种(ClO??/ClO??)降解PFAS,链断裂效率91.7%@1.9V(高价氯产率8.5×10?12mol/s) 🆔 ID: 286010 ✅ 可用
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电化学高级氧化(EAOP)系统(电流密度30mA/cm2)结合紫外光(UV-A 365nm)实现PFAS光-电协同降解,矿化能效(EEO) 0.8kW·h/m3(量子产率Φ=0.15) 🆔 ID: 286011 ✅ 可用
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三维打印钛基电极(孔隙率65%,比表面积50m2/g)负载IrO?-Ta?O?催化剂对全氟碘烷磺酸(PFISAs)降解速率常数k=0.18min?1(电催化活化能Ea=32kJ/mol) 🆔 ID: 286012 ✅ 可用
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电催化还原-氧化耦合工艺(先还原脱氟后氧化断链)实现全氟磺酸(PFAS)分子结构彻底破坏,脱氟率≥99%@1.5V(氟离子(F?)选择性>95%) 🆔 ID: 286013 ✅ 可用
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流动式电化学反应器(流速5L/h)搭载BDD-MoS?异质结电极对全氟烷基磷酸酯(PFAPs)降解效率94.3%@2.0V(界面电荷转移电阻Rct=8Ω·cm2) 🆔 ID: 286014 ✅ 可用
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电化学氧化-絮凝沉淀组合工艺(聚合氯化铝投加量10mg/L)实现PFAS废水总磷(TP)与TOC协同去除率91.2%@pH6.5(絮凝剂协同系数>1.5) 🆔 ID: 286015 ✅ 可用
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Ti/Nb?O?-SnO?复合电极在Na?SO?电解液(0.05M)中通过氧空位(Ov)介导自由基生成实现PFAS高效降解,矿化率88.9%@1.7V(Ov浓度1.2×101? sites/g) 🆔 ID: 286016 ✅ 可用
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电催化氧化系统(温度40℃)结合微气泡曝气(O?流量50mL/min)提升传质效率,PFAS降解速率提高2.3倍(k_La值0.08s?1,气含率5%) 🆔 ID: 286017 ✅ 可用
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碳纳米管修饰电极(负载量1mg/cm2)在NaHCO?电解液(0.02M)中通过直接电子转移途径降解全氟丁酸(PFBA),矿化效率92.1%@1.4V(电子转移速率常数k_s=1.2×10?3cm/s) 🆔 ID: 286018 ✅ 可用
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电化学氧化-膜分离耦合工艺(纳滤膜截留分子量100Da)实现PFAS降解产物与母体化合物高效分离,截留率>99%@操作压力0.4MPa(膜污染指数Rf<0.1) 🆔 ID: 286019 ✅ 可用
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脉冲电催化系统(峰值电压3.0V,脉宽10ms)结合Ti/SnO?-Sb电极对高浓度PFAS废水(100μg/L)降解效能提升40%(能耗降低至25kW·h/kg) 🆔 ID: 286020 ✅ 可用
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Fe?O?@C核壳催化剂在pH3.0条件下通过类芬顿反应协同电催化降解PFAS,矿化率90.5%@1.6V(Fe2+/Fe3+循环效率>95%) 🆔 ID: 286021 ✅ 可用
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电催化氧化系统(电流效率85%)结合活性炭纤维(ACF)吸附预处理对低浓度PFAS(1μg/L)去除率≥99%@吸附容量120mg/g(等温线符合Langmuir模型) 🆔 ID: 286022 ✅ 可用
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三维电极反应器(填充粒子电极石墨/活性炭)对混合PFAS(5种化合物)总矿化率91.8%@1.8V(床层电阻<50Ω·cm,空隙率40%) 🆔 ID: 286023 ✅ 可用
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电化学氧化-超声空化协同系统(超声频率40kHz,功率密度0.5W/cm2)实现PFAS分子间氢键断裂,降解速率提高3.1倍(协同因子S=1.8) 🆔 ID: 286024 ✅ 可用
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TiO?纳米颗粒修饰BDD阳极在紫外光辅助下对全氟磺酰氟(PFSSF)降解矿化率93.4%@1.5V(光生电子-空穴分离效率>90%) 🆔 ID: 286025 ✅ 可用
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