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徐浩

教授 博士生导师 硕士生导师

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论文被《化学进展》接收

发布时间:2026-05-07
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发布时间:
2026-05-07
文章标题:
论文被《化学进展》接收
内容:

今日获知,王新宇同学的论文《新兴污染物的电化学高级氧化与吸附富集:研究进展与协同潜力探讨》被《化学进展》接收。该文得到国家自然科学基金、陕西省杰出青年科学基金和山东省重点研发计划的资助。论文摘要如下:

 新兴污染物(ECs)已成为水环境领域的重要挑战。由于ECs在水体中普遍呈痕量分布、结构稳定且迁移性强,传统水处理工艺存在明显不足。电化学高级氧化技术(EAOPs)凭借其可原位生成强氧化活性物种、反应可控性强等优势,被认为是实现ECs深度去除的有效途径。然而,在实际水体应用中,EAOPs仍面临传质受限、低电导率条件下能效降低、不完全降解及副产物生成等工程瓶颈。吸附技术虽难以实现污染物矿化,但在痕量ECs的快速富集方面具有独特优势。近年来,将吸附与EAOPs相耦合,被视为突破单一技术局限、提升ECs去除效率与运行稳定性的重要策略。本文系统综述了EAOPs与吸附技术在ECs处理中的作用机理、研究进展与关键挑战,重点梳理了吸附–EAOPs耦合体系的三种典型模式:同步吸附–EAOPs降解、吸附富集–EAOPs降解以及EAOPs降解–末端吸附模式,并阐明了其在传质强化与二次污染控制方面的协同机制。进一步地,本文系统分析了当前吸附–EAOPs耦合体系在工程化应用中的主要障碍。最后,结合真实水体处理需求,提出未来研究应加强对耦合体系长期连续运行性能、材料失活机制及出水环境风险的系统评估,以推动吸附–EAOPs技术从实验室研究向工程化应用的稳健过渡。