铁碳微电解与臭氧催化氧化组合工艺是处理高浓度难降解有机废水的有效方案。微电解通过原电池效应实现断链开环和还原脱毒,臭氧催化氧化则利用羟基自由基完成深度矿化,两者协同可大幅提升COD去除率和废水可生化性。
密度泛函理论(DFT)计算是目前催化臭氧化机理研究中最重要的理论工具之一。本文从分子层面介绍了DFT如何解析臭氧在催化剂表面的分解路径、活性位点识别、能量剖面计算,以及DFT与机器学习协同加速催化剂设计的新范式,为催化臭氧化从黑箱走向白箱提供了理论基础。
石墨烯作为一种二维碳材料,在臭氧催化氧化中展现出独特的催化性能。本文系统介绍了氧化石墨烯、还原氧化石墨烯和杂原子掺杂石墨烯的催化机制,包括活性位点类型、自由基生成路径、降解效率数据以及稳定性和光催化联用等前沿方向。
低温等离子体与臭氧的协同作用可显著提升难降解工业废水的矿化效率和处理效果,本文从协同机理、反应器设计到工程案例全面解析这一新兴组合工艺。
粉末状臭氧催化剂催化效率高但回收困难,磁性可回收催化剂通过引入Fe3O4磁性组分配合外部磁场实现高效分离回收,为解决非均相催化剂工程化应用中的核心痛点提供了新思路。
半导体制造废水中的四甲基氢氧化铵(TMAH)毒性强、难生物降解。本文介绍臭氧催化氧化技术降解TMAH的反应机理、纳米气泡增强策略,以及多技术协同的工艺集成方案。
层状双金属氢氧化物(LDH)因其层板组成可调、多金属协同效应和丰富的表面羟基,正成为催化臭氧化领域的新一代材料平台。本文系统介绍LDH的结构特征、催化机理及在有机废水处理中的应用进展。
有机磷农药如毒死蜱、对硫磷等在生产废水中难以生化降解。本文从有机磷分子的P=S和P-O键断裂机理出发,对比了活性炭、过渡金属负载型(铈基、铁铈复合)和钛基催化剂对有机磷农药的催化臭氧氧化降解效果,重点讨论了磷酸根积累导致催化剂中毒的工程问题及缓解策略。
自来水厂氯消毒会与水中有机物反应生成三卤甲烷、卤乙酸等致癌副产物。本文从消毒副产物的生成机理出发,详细介绍了催化臭氧化如何通过羟基自由基降解天然有机物前体物,对比了铁基和钛基催化剂的实际表现,并分析了臭氧投加量、接触时间、pH值、溴离子浓度等关键参数的工程调控策略。
本文基于清华大学张潇源课题组在EST上发表的研究成果,深入解析高盐废水中盐度对臭氧催化氧化的反应抑制与传质增强权衡效应,探讨耐盐催化剂选型、微纳米气泡技术和组合工艺的工程优化方案。