電催化氧化法氧化能力強、占地面積小、易于控制,應用前景十分廣闊。陽極作為影響污染物電催化氧化效率與路徑的最主要因素,是提升電催化性能的重要突破口,引起了國內外學者的廣泛關注與研究,以期制備出具備高效穩定催化活性和較低成本的理想陽極。
石墨相氮化碳(g-C3N4)是一種具有良好熱穩定性和化學穩定性的光催化材料,具有制備原料及制備方式多樣、形貌結構易調控等特征。g-C3N4及其改性材料在去除水體中重金屬、有機污染物和氨氮等污染物方面得到高度關注。
以蒸氨廢水中篩選獲得的高效好氧反硝化菌假單胞菌(Pseudomonas sp. LV2)為研究對象,系統研究了LV2菌株的好氧反硝化特性,以及不同碳源、培養溫度、C/N、轉速等因素對菌株脫氮效果的影響,并通過反硝化關鍵酶活性測定、氣體檢測及氮平衡實驗推測菌株的好氧反硝化路徑。
對蘭州新區某化工廠高濃度硝基苯(NB)廢水進行雙鋁電極電絮凝-氣浮工藝處理,探討了該工藝處理高濃度硝基苯廢水的技術參數及硝基苯類有機物的降解過程。結果表明,在溶液初始pH為9、電流密度為10 mA/cm2、極板間距為3 cm、反應時間為100 min時,硝基苯和COD的平均去除率分別為60.34%和12.10%。