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一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-HCH的电化学方法技术

技术编号:46545127 阅读:1 留言:0更新日期:2025-10-10 21:09
本发明专利技术公开了一种改性二氧化铅‑石墨毡电极协同高效降解水中农药γ‑HCH的电化学方法,属于用电化学方法对水的处理领域。本发明专利技术首先制备改性的二氧化铅电极,通过协同石墨毡电极构建电解反应体系,结合电解液对水中农药γ‑HCH进行电化学降解。该方法操作简便、实用高效,兼具高降解效能与环境友好性,是通过阴极主导阳极辅助的作用,基于直接电子转移与间接氧化路径在极短时间内实现对水中农药γ‑HCH的降解,并在pH 3‑11范围保持高去除率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水处理,具体为一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-hch的电化学方法。


技术介绍

1、农药是农业生产过程中重要的投入品,旨在提高农产品产量并保证农产品质量。然而在实际施用过程中,农药的利用率极低,仅有约0.1%的农药能有效作用到植被上,而剩余的农药则进入大气、水体和土壤环境介质中。已有研究指出在全球地下水、河流和湖泊等淡水生态系统中,多种农药及其转化产物的检出浓度频繁超过水生生物急性毒理阈值或慢性安全限值,表明农药污染是全球淡水生态系统危机的主要压力源,持续威胁淡水生态系统的完整性,从而对生态系统功能造成负面影响。其中以有机氯农药六氯环己烷(六六六,hch)为典型,六六六是20世纪中叶防治农业虫害最常用的杀虫剂之一,一开始六六六以工业六六六(t-hchs)的形式使用,到70年代后期则以林丹(y-hch)的形式使用。因其高生物累积性及高毒性等特性而被禁止生产、销售及使用,但由于其环境持久性,现阶段仍能在全国范围内检出。因此,寻找有效降解水体中γ-hch的方法是亟需解决的问题。

2、近几年来,膜分离、材料吸附以及生物降本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-HCH的电化学方法,其特征在于:包括以下步骤;

2.根据权利要求1所述的一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-HCH的电化学方法,其特征在于:步骤S1二氧化钛纳米管基底制备时,钛基体的蚀刻时需要10%草酸溶液在95℃蚀刻2h,钛基体的尺寸为20mm×20mm×1mm,在蚀刻前需要使用粗砂纸对钛基体进行抛光。

3.根据权利要求1所述的一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-HCH的电化学方法,其特征在于:步骤S1二氧化钛纳米管基底制备时,氧化过程以钛板为阳极,石墨板为阴极,电极间距2c...

【技术特征摘要】

1.一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-hch的电化学方法,其特征在于:包括以下步骤;

2.根据权利要求1所述的一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-hch的电化学方法,其特征在于:步骤s1二氧化钛纳米管基底制备时,钛基体的蚀刻时需要10%草酸溶液在95℃蚀刻2h,钛基体的尺寸为20mm×20mm×1mm,在蚀刻前需要使用粗砂纸对钛基体进行抛光。

3.根据权利要求1所述的一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-hch的电化学方法,其特征在于:步骤s1二氧化钛纳米管基底制备时,氧化过程以钛板为阳极,石墨板为阴极,电极间距2cm。

4.根据权利要求1所述的一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-hch的电化学方法,其特征在于:步骤s1二氧化钛纳米管基底制备时,乙醇溶液需要含0.5wt%nh4f和4vol%h2o。

5.根据权利要求1所述的一种改性二氧化铅-石墨毡电极协同高效降解水中农药γ-hch的电化学方法,其特征在于:步骤s1二氧化钛纳米管基底制备时,第一次氧化时间为1h,第一次氧化完毕的钛板经水中超声处理15分钟后进行步骤相同的第二次氧化。

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【专利技术属性】
技术研发人员:周少奇何重云朱勇周伟
申请(专利权)人:贵州大学
类型:发明
国别省市:

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