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环境化学第43卷第4期
2024年4
月
ENVIRONMENTAL
CHEMISTRYVol.
43,No.
4
April
2024
DOI:10.7524/j.issn.0254-6108.2023060501
胡林,
蒋光明,
孙瑞,
等.
电催化氢解脱氯反应研究进展及应用可行性分析[J].
环境化学,
2024,
43(4):
1264-1273.
HU
Lin,
JIANG
Guangming,
SUN
Rui,
et
al.
Review
on
the
progress
and
evaluation
on
the
application
feasibility
of
electrocatalytic
hydrodechlorination
technology
in
detoxificiation
of
chlorinated
organic
pollutants[J].
Environmental
Chemistry,
2024,
43
(4):
1264-1273.
*
电催化氢解脱氯反应研究进展及应用可行性分析
1,21,2**321,2**
胡
林蒋光明孙
瑞张贤明敖
亮
(1.
重庆市生态环境科学研究院(中国环境科学研究院西南分院),重庆,401120;2.
重庆工商大学废油资源化技术与装备教
育部工程研究中心,重庆,400067;3.
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石槽村煤矿,宁夏,750011)
摘要氯代有机物是一类重要的化工原料和中间体,广泛应用于医药、农药、染料等领域,而大量的
使用致使其环境暴露量增加,造成污染.
因碳-氯键(C—Cl)的存在,氯代有机污染物(chlorinated
organic
pollutants,COPs)分子结构稳定,难自然降解,易生物累积且具三致效应,环境风险极高.
电催
化氢解脱氯(electrocatalytic
hydrodechlorination,EHDC)是目前处理水体COPs的热点技术,其通过在
*−
催化剂表面原位电解水形成活性氢(H)攻击C—Cl键,使氯原子脱落转化为Cl,C—Cl键转化为
C—H键,从而大大减小COPs分子毒性和稳定性,增加废水可生化性.
相比以Fe或H驱动的氢解脱氯02
技术,EHDC技术主要优势在于:(1)反应条件温和,过程可控;(2)无需额外添加化学试剂;
(3)反应选择性高,毒副产物少.
金属钯(Pd)具有独特的电子轨道,吸附及活化C—Cl键能力强,同
时在产H方面具有显著优势,因此被广泛用于EHDC.
本文重点综述了EHDC领域研究者在催化剂筛*
选、电子转移路径、表界面反应机制及Pd基催化剂性能调控策略等方面的研究进展,总结了电催化技
术推广应用现存的壁垒,提出了该
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