亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Highly selective electrocatalytic reduction of nitrate to nitrogen in a chloride ion-free system by promoting kinetic mass transfer of intermediate products in a novel Pd–Cu adsorption confined cathode

化学 无机化学 催化作用 阴极 硝酸盐 传质 吸附 选择性 氯化物 离子交换 电子转移 氮气 化学工程 离子 光化学 有机化学 物理化学 色谱法 工程类
作者
Xingchen Bian,Feng Shi,Jingdong Li,Jianxing Liang,Chenyu Bao,Hongbo Zhang,Jinping Jia,Kan Li
出处
期刊:Journal of Environmental Management [Elsevier]
卷期号:324: 116405-116405 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jenvman.2022.116405
摘要

The mass transfer on the catalyst surface has a great influence on the selectivity of electrocatalytic nitrate reduction to nitrogen. In this study, a Pd-Cu adsorption confined nickel foam cathode is designed in the absence of both proton exchange membranes and chloride ions. The repulsion of the cathode enables intermediate products such as nitrite to accumulate in the confined region, resulting in an increase in the possibility of a second-order reaction to form nitrogen. The system can obtain more than 92% continuous N2 selectivity when it is used to treat 200 mg L-1 NO3--N under a current density of 8 mA cm-2, which is not only higher than those of semiconfined and nonconfined systems but also significantly better than the results obtained by Pd-Cu directly modified cathodes prepared by electrodeposition or impregnation. It is found that a high initial nitrate concentration and low current density are more beneficial for the accumulation of intermediates on Pd-Cu catalysts, thus improving the formation of nitrogen. A mechanism study reveals that the intermediates can completely occupy the active sites on the surface of Pd, avoiding the generation of active hydrogen, and therefore inhibiting the first-order reaction to produce ammonia. Moreover, the reducibility of Pd-Cu can also be gradually improved under the function of the cathode so that the system exhibits good stability. This study demonstrates an environmentally friendly and promising method for total nitrogen removal from industrial wastewater with high conductivity.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI6.2应助机智荔枝采纳,获得10
43秒前
1分钟前
克泷发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
机智荔枝发布了新的文献求助10
1分钟前
优雅的花瓣完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
jinchen发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
Kevin完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
lovelife完成签到,获得积分10
2分钟前
automan完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
落伍少年发布了新的文献求助10
2分钟前
automan发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
3分钟前
机智荔枝完成签到,获得积分10
3分钟前
语言与言语完成签到,获得积分10
3分钟前
华仔应助Omni采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
专注之槐完成签到,获得积分10
4分钟前
专注之槐发布了新的文献求助10
4分钟前
缥缈纲完成签到,获得积分10
4分钟前
善学以致用应助番茄大王采纳,获得10
4分钟前
19900420完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
5分钟前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
番茄大王发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
xiaofan1991发布了新的文献求助10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012704
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7572611
关于积分的说明 16139311
捐赠科研通 5159757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763175
邀请新用户注册赠送积分活动 1742564
关于科研通互助平台的介绍 1634090