Efficient degradation of polyacrylamide using a 3-dimensional ultra-thin SnO2-Sb coated electrode

聚丙烯酰胺 电极 降级(电信) 材料科学 化学工程 催化作用 电化学 多孔性 废水 化学 复合材料 环境工程 有机化学 高分子化学 电信 物理化学 计算机科学 工程类
作者
Yi Sun,Shudi Zhang,Beichen Jin,Shaoan Cheng
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:416: 125907-125907 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.125907
摘要

Polyacrylamide (PAM) is widely used in polymer flooding processes to increase oil recovery while the byproduct of PAM-containing wastewater is a serious environmental issue. In this study, electrochemical oxidation process (EAOP) was applied for treating PAM wastewater using a new type of 3-dimensional ultra-thin SnO2-Sb electrode. Nano-sized catalysts were evenly dispersed both on the surface and inside of a porous Ti filter forming nano-thickness catalytic layer that enhances the utilization and bonding of catalysts. This porous Ti electrode showed 20% improved OH· production and 16.3 times increased accelerated service life than the planar Ti electrode. Using this electrode to treat 100 mg L−1 PAM, the TOC removal efficiency reached over 99% within 3 h under current density of 20 mA cm−2. The EAOP could fastly break the long-chain PAM molecules into small molecular intermediates. With the porous electrode treating 5 g L−1 PAM under current density of 30 mA cm−2, EAOP reduced 94.2% of average molecular weight in 1 h and 92.0% of solution viscosity in 0.5 h. Moreover, the biodegradability of PAM solution was significantly improved as the solution BOD5/COD ratio raised from 0.05 to 0.41 after 4 h treatment. The degradation pathway of PAM was also investigated.
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