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Efficient electrochemical oxidation of antibiotic wastewater using a graphene-loaded PbO2 membrane anode: Mechanisms and applications

电化学 阳极 石墨烯 废水 抗生素 化学 阳极氧化 电极 材料科学 化学工程 环境化学 纳米技术 环境科学 生物化学 环境工程 物理化学 工程类
作者
Yifei Peng,Yan Yan,Xiangyang Ma,Bowen Jiang,Runyang Chen,Hua‐Jun Feng,Yijing Xia
出处
期刊:Environmental Research [Elsevier BV]
卷期号:259: 119517-119517
标识
DOI:10.1016/j.envres.2024.119517
摘要

This paper aims to develop a flow-through electrochemical system with a series of graphene nanoparticles loaded PbO2 reactive electrochemical membrane electrodes (GNPs-PbO2 REMs) on porous Ti substrates with pore sizes of 100, 150, 300 and 600 μm, and apply them to treat antibiotic wastewater. Among them, the GNPs-PbO2 with Ti substrate of 150 μm (Ti-150/GNPs-PbO2) had superior electrochemical degradation performance over the REMs with other pore sizes due to its smaller crystal size, larger electrochemical active specific area, lower charge-transfer impedance and larger oxygen evolution potential. Under the relatively optimized conditions of initial pH of 5, current density of 15 mA cm−2, and membrane flux of 4.20 m3 (m2·h)−1, the Ti-150/GNPs-PbO2 REM realized 99.34% of benzylpenicillin sodium (PNG) removal with an EE/O of 6.52 kWh m−3. Its excellent performance could be explained as the increased mass transfer. Then three plausible PNG degradation pathways in the flow-through electrochemical system were proposed, and great stability and safety of Ti-150/GNPs-PbO2 REM were demonstrated. Moreover, a single-pass Ti-150/GNPs-PbO2 REM system with five-modules in series was designed, which could consistently treat real antibiotic wastewater in compliance with disposal requirements of China. Thus, this study evidenced that the flow-through electrochemical system with the Ti-150/GNPs-PbO2 REM is an efficient alternative for treating antibiotic wastewater.
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