技术详细介绍
本课题是杭州市科技局资助的社会发展科研专项,有机氯化物(COCs)环境污染问题已引起国内外广泛关注。COCs因其化学性质稳定、毒性大,不易被生物降解,易穿透常规水污染控制工程屏障而进入环境,并长期存留和富集,是一类高残留的污染物,对人体健康和生态系统构成严重的威胁,探索有效的COCs降解方法已成为世界各国环境保护领域面临的紧迫问题之一。氯代有机物的毒性主要是源于其氯元素的引入,而氯原子具有较高的电负性,随着氯取代基的增多,亲电反应的难度增加,其生物降解性大大降低。如将其中的氯原子脱除,生成毒性较低的芳烃或烷烃类物质,可通过后续的生物法彻底处理,因此,研究COCs高效脱氯的原理和方法具有重要的理论意义和应用价值。发展新型包埋血红蛋白负载碳纳米管修饰离子液体碳糊电极的制备新思路与应用新途径,揭示电极结构特征和合成规律。设计和构建最佳脱氯电解体系,确定影响脱氯电流效率和电极催化活性、选择性和寿命的有效途径。通过电化学过程表征结合中间产物分析,阐明电生物耦合脱氯的基本规律,揭示电极结构和组成与催化活性的关系,推测可能的反应过程。本项目的实施对保护水环境、提高人民生活质量以及发展环保产业具有积极的意义。研发的该新型COCs治理技术和设备可实现量大面广的COCs污染源的减排和达标排放。同时该课题的研究成果,将为COCs废水这一迫切需要解决的问题,提供一项非常有竞争力的新技术。在大力创导节能减排、产业转型升级的当前,这项绿色集成技术一定可以得到有效推广和应用,取得良好的环境和社会效益。
本课题是杭州市科技局资助的社会发展科研专项,有机氯化物(COCs)环境污染问题已引起国内外广泛关注。COCs因其化学性质稳定、毒性大,不易被生物降解,易穿透常规水污染控制工程屏障而进入环境,并长期存留和富集,是一类高残留的污染物,对人体健康和生态系统构成严重的威胁,探索有效的COCs降解方法已成为世界各国环境保护领域面临的紧迫问题之一。氯代有机物的毒性主要是源于其氯元素的引入,而氯原子具有较高的电负性,随着氯取代基的增多,亲电反应的难度增加,其生物降解性大大降低。如将其中的氯原子脱除,生成毒性较低的芳烃或烷烃类物质,可通过后续的生物法彻底处理,因此,研究COCs高效脱氯的原理和方法具有重要的理论意义和应用价值。发展新型包埋血红蛋白负载碳纳米管修饰离子液体碳糊电极的制备新思路与应用新途径,揭示电极结构特征和合成规律。设计和构建最佳脱氯电解体系,确定影响脱氯电流效率和电极催化活性、选择性和寿命的有效途径。通过电化学过程表征结合中间产物分析,阐明电生物耦合脱氯的基本规律,揭示电极结构和组成与催化活性的关系,推测可能的反应过程。本项目的实施对保护水环境、提高人民生活质量以及发展环保产业具有积极的意义。研发的该新型COCs治理技术和设备可实现量大面广的COCs污染源的减排和达标排放。同时该课题的研究成果,将为COCs废水这一迫切需要解决的问题,提供一项非常有竞争力的新技术。在大力创导节能减排、产业转型升级的当前,这项绿色集成技术一定可以得到有效推广和应用,取得良好的环境和社会效益。