
鐵碳微電解填料
鐵碳微電解反應的基本原理:氧化還原電化學腐蝕。鐵碳填料生產廠家工藝流程簡單,使用壽命長,投資成本低,操作維護方便,運行成本低,處理效果穩(wěn)定。在處理過程中僅消耗少量的微電解反應物。微電解劑只需定期添加,無需更換,無需活化即可直接投入使用。微電解鐵碳填料的有機污染物種類繁多,如難降解有機物,甚至含有氟、碳雙鍵、硝基和鹵代基團。鐵針與絮體的電結合與反應催化劑的活性。電池對混凝土中化學物質的綜合作用、新絮體的吸附和床層的過濾起反應。廢金屬銷的主要成分是鐵和碳。當引腳穿入電解質溶液時,鐵和碳之間存在1.2v的電位差,因此在電場空間中形成大量的微電池系統(tǒng)。陽極處理反應產生大量fe2+進入污水,然后空氣氧化生成fe3+,產生較高的絮凝劑吸附量絮凝劑吸附非特異性助劑。陰極反應產生了H和O、H和O等許多新的環(huán)境友好的非特異性成分,與廢水中的多種成分發(fā)生氧化還原反應,導致分析化學的分子鏈斷裂熔化,從而消除了有機物的飽和,特別是在廢水處理中,提高了廢水的細胞生物學程度。陰極反應消耗大量h+,h+轉化為大量oh-,廢水ph值明顯升高。陽極處理:Fe-2EFEoefe/Fe0.4陰極:2h++2eh2oh+/h20v。有氧訓練有失重時,陰極反應為O2+4h+4e2H2OEO21.23VO2+2h2o+4e4oh-eoo2/oh-0.41v,鐵碳反應后加入h2o2,轉化為fe2+,可作為鐵和碳。
陰極反應轉化的新型環(huán)保H能引起廢水中多種成分的氧化還原,破壞染料中間分子式中的偶氮基團,使其脫色。在鐵碳曝氣反應的基礎上,消耗了大量的氫氧化物,提高了廢水的ph值,為后續(xù)催化反應速度的處理提供了標準。催化反應速率的基本原理是向污水中加入適量的h2o2溶液和fe2+,具有較強的空氣氧化能力,可用于分析化學污水的處理。芬頓樣品通常具有很強的空氣氧化能力,因為ho被鐵催化反應溶解,產生oh自由基。根據細胞生物修飾和去飽和的基本原理,微電解對去飽和有明顯的預期效果。