电催化氢解脱氯反应研究进展及应用可行性分析.pdf

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环境化学第43卷第4期

2024年4

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**

林蒋光明孙

瑞张贤明敖

(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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