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BDD薄膜电极电催化氧化降解DDNP生产废水动力学研究 摘要: 本文研究了BDD薄膜电极电化学氧化降解爆炸品DDNP生产废水的动力学过程,通过循环伏安法、原位荧光探针法和在线监测系统等手段对该过程进行了探究。结果表明,BDD薄膜电极电化学氧化降解DDNP废水是一个涉及多种复杂反应的过程,其反应速率主要受电极表面反应和质量传递的影响。 关键词: BDD薄膜电极,DDNP,废水,电化学氧化降解,动力学 引言: DDNP是一种潜在的爆炸品,其生产废水中含有高浓度的有机污染物,对环境和人类健康都造成了潜在的威胁。因此,探究DDNP生产废水处理的方法具有重要的意义。电化学氧化降解是一种能够有效处理高浓度有机废水的方法,其中BDD薄膜电极具有优异的耐腐蚀性和稳定性。本文研究了BDD薄膜电极电化学氧化降解DDNP生产废水的动力学过程,为DDNP生产废水的处理提供可行的方法。 实验方法: 采用循环伏安法、原位荧光探针法和在线监测系统等手段研究DDNP生产废水在BDD薄膜电极上的电化学氧化降解动力学。 结果与讨论: 在BDD薄膜电极上,DDNP生产废水发生了一系列复杂的反应,其中包括氧化还原、羟基自由基的生成和溶解氧的消耗等反应。通过循环伏安法和原位荧光探针法可以观察到DDNP生产废水的电化学行为和产生的羟基自由基。在线监测系统可以实时监测DDNP生产废水的去除情况。 实验结果表明,反应速率主要受电极表面反应和质量传递的影响。电极表面反应速率多受到表面羟基自由基的浓度和反应物的浓度影响,而质量传递速率受到氧气的扩散速率和液体层面镜像反射的影响。BDD薄膜电极可以在较短的时间内有效去除DDNP生产废水中的有机污染物,且电极本身的腐蚀程度较小,具有长期稳定工作的能力。 结论: BDD薄膜电极电化学氧化降解DDNP废水是一个复杂的动力学过程,在反应中存在多种影响因素。实验结果表明,BDD薄膜电极具有良好的去除DDNP生产废水中有机污染物的能力,并且具有良好的耐腐蚀性和稳定性,在工程应用中具有广阔的发展前景。