Role of direct current on thermal activated peroxydisulfate to degrade phenanthrene in soil: Conversion of sulfate radical and hydroxyl radical to singlet oxygen, accelerated degradation rate and reduced efficiency

过氧二硫酸盐 化学 光化学 降级(电信) 单线态氧 阴极 化学工程 氧气 催化作用 环境化学 有机化学 电信 计算机科学 物理化学 工程类
作者
Xiupeng Yue,Yongping Shan,Wentao Jiao,Kai Shen,Yaping Zhang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:452: 131187-131187 被引量:30
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2023.131187
摘要

Electrokinetic (EK) delivery followed by thermal activated peroxydisulfate (PS) has turned out to be a potential in situ chemical oxidation technology for soil remediation, but the activation behavior of PS in an electrical coupled thermal environment and the effect of direct current (DC) intervention on PS in heating soil has not been explored. In this paper, a DC coupled thermal activated PS (DC-heat/PS) system was constructed to degrade Phenanthrene (Phe) in soil. The results indicated that DC could force PS to migrate in soil, changing the degradation rate-limiting step in heat/PS system from PS diffusion to PS decomposition, which greatly accelerated the degradation rate. In DC/PS system, 1O2 was the only reactive species directly detected at platinum (Pt)-anode, confirming that S2O82- could not directly obtain electrons at the Pt-cathode to decompose into SO4•-. By comparing DC/PS and DC-heat/PS system, it was found that DC could significantly promote the conversion of SO4•- and •OH generated by thermal activation of PS to 1O2, which was attributed to the hydrogen evolution caused by DC that destroys the reaction balance in system. It was also the fundamental reason that DC leaded to the reduction of oxidation capacity of DC-heat/PS system. Finally, the possible degradation pathways of phenanthrene were proposed on the basis of seven detected intermediates.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
BSDL发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
打工人发布了新的文献求助10
1秒前
猕猴桃猴完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
joshua发布了新的文献求助10
2秒前
情怀应助日尧采纳,获得10
2秒前
丘比特应助ccc采纳,获得10
2秒前
2秒前
3秒前
enigmafox发布了新的文献求助10
3秒前
予以完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
调皮的巧凡完成签到,获得积分10
4秒前
迷人人雄发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
璇璇完成签到 ,获得积分10
5秒前
Albert完成签到,获得积分10
5秒前
wu发布了新的文献求助30
5秒前
6秒前
高g完成签到,获得积分10
6秒前
光工刘发布了新的文献求助10
6秒前
Dengera完成签到,获得积分10
6秒前
专注冰棍完成签到,获得积分10
7秒前
明明发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
YT完成签到,获得积分10
7秒前
长情的语风完成签到,获得积分10
7秒前
情怀应助FD采纳,获得10
7秒前
科研通AI6.2应助呜呜呜啦采纳,获得20
8秒前
8秒前
李小心完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
打工人完成签到,获得积分10
8秒前
堪曼凝完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
Alaiiif应助BSDL采纳,获得10
9秒前
Cassie完成签到,获得积分10
9秒前
flippeed完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6519803
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8312809
关于积分的说明 17777146
捐赠科研通 5621918
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926876
邀请新用户注册赠送积分活动 1903761
关于科研通互助平台的介绍 1764268