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电芬顿(Electro-Fenton, EF)技术,因可高效产生活性氧(·OH)而在水处理领域受到关注,但仍面临诸多挑战:氧气泡堵塞电极、疏水改性抑制铁离子循环、静态电位难以兼顾2e⁻ ORR与Fe³⁺还原,甚至诱发铁沉积,导致活性位点失效。为破解这些瓶颈,研究者引入“脉冲电解”策略,通过周期性交替正负电位,动态调控反应环境,实现电极“自我刷新”,有效提升H₂O₂产率与铁离子再生效率。同时,灵感源自天然木材的碳电极也崭露头角:木材经脱木质素处理后形成纵向多孔通道,碳化后富含C=O官能团,兼具高反应活性与优异传质性能,可同时催化2e⁻ ORR与Fe³⁺还原。这一“木+脉冲”策略成功打破传统EF系统的性能瓶颈,为绿色、高效、低能耗的水污染治理提供了新思路。
本期NewMIT小编,将向大家介绍一项07月17日发表于《Nature Water》的突破性研究成果。在本文中,研究者提出了一种低成本、自支撑的“木头电极”方案,通过“脉冲式激发空气与铁离子”技术,成功破解了Electro-Fenton技术中的多重难题。