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内容大纲
《环境电化学基础》较全面系统地介绍了污染消除与环境修复的电化学理论与技术。本书包括3部分,首先较系统地阐述了环境电化学及电化学技术的基础知识,接着深入探讨了污染物处理的电化学与电化学耦合技术,最后详细介绍了电化学水处理技术的应用。本书理论联系实际,有助于读者将已掌握知识灵活应用于实际问题中。
本书可作为高等院校化学工程、应用化学、环境科学与工程、市政工程等相关专业的本科生和研究生教材,也可供环境科学与工程、化学工程与技术、材料科学与工程、市政工程等领域的管理人员和技术人员参考。 -
作者介绍
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目录
第1章 绪论
1.1 电化学环境处理技术定义、特点与评价指标
1.1.1 电化学环境处理技术定义
1.1.2 电化学水处理技术的特点
1.1.3 电化学水处理技术的评价指标
1.2 电化学反应器
1.2.1 电化学反应器的特点
1.2.2 电化学反应器的分类
1.2.3 电化学反应器的设计
1.3 电化学处理的影响因素
1.3.1 电极材料
1.3.2 电动参数
1.3.3 溶液因素
1.3.4 产气因素
1.4 电化学联合技术
1.5 电化学水处理技术的发展方向
参考文献
第2章 环境电化学基本概念和测试技术
2.1 电化学基本概念
2.1.1 电化学的定义及研究内容
2.1.2 化学电池的基本术语和表示方法
2.1.3 电导和电导率
2.1.4 电极电势
2.1.5 电池电动势与标准电极电势
2.2 法拉第定律及研究“电极/溶液”界面性质的意义
2.2.1 法拉第定律
2.2.2 研究“电极/溶液”界面性质的意义
2.3 平衡态电化学
2.3.1 自发变化的自由能与电池电动势
2.3.2 能斯特方程
2.4 电极过程动力学
2.4.1 分解电压与极化
2.4.2 电极反应的若干基础知识
2.4.3 电化学步骤的动力学
2.4.4 氢与氧的电极过程
2.5 电化学测试技术
2.5.1 三电极体系
2.5.2 循环伏安法
2.5.3 电化学交流阻抗
2.6 腐蚀基础知识
参考文献
第3章 电化学氧化与还原
3.1 电化学氧化
3.1.1 电化学氧化分类
3.1.2 间接阳极氧化
3.1.3 电芬顿反应
3.1.4 提高电催化氧化降解效率的策略
3.2 电化学还原
3.3 三维电极
3.3.1 三维电极的定义与特点
3.3.2 三维电极工作机理
3.3.3 三维电极反应器的分类
3.4 电极材料
3.4.1 阳极材料
3.4.2 阴极材料
3.4.3 粒子电极材料
3.5 电解反应器构型
3.6 电化学氧化与还原的影响因素
3.6.1 电极及其工作条件
3.6.2 溶液因素
3.7 电化学氧化还原在污染物去除方面的应用
参考文献
第4章 电絮凝和电气浮
4.1 电絮凝
4.1.1 电絮凝作用机理
4.1.2 电絮凝的影响因素
4.1.3 电絮凝成本计算及能源回收
4.1.4 电絮凝反应器的设计
4.1.5 电絮凝与化学絮凝的比较
4.1.6 电絮凝与其他工艺的组合
4.1.7 电絮凝的应用
4.2 电气浮
4.2.1 电气浮的基本原理
4.2.2 电气浮的特点
4.2.3 电气浮的主要影响因素
4.2.4 电气浮在废水处理中的应用
参考文献
第5章 内电解
5.1 内电解原理
5.1.1 内电解作用机制
5.1.2 反应活性和电子选择性
5.2 内电解工艺与内电解反应器
5.2.1 内电解工艺的主要设计参数
5.2.2 内电解处理方法的优点及存在的问题
5.2.3 内电解反应器的改进
5.3 内电解过程的强化
5.3.1 填料的改进
5.3.2 纳米零价铁
5.3.3 物理辅助
5.3.4 硫化零价铁
5.4 内电解与其他技术联用
5.4.1 零价铁/氧化剂高级氧化体系
5.4.2 零价铁内电解与生物处理工艺联合
5.4.3 内电解与电解、中和沉淀、臭氧、光催化等的耦合
5.5 内电解的应用
5.5.1 处理无机污染物
5.5.2 处理有机污染物
5.5.3 可渗透反应铁墙和零价铁原位反应带修复技术
5.5.4 土壤修复
参考文献
第6章 微生物电化学
6.1 电化学/生物水处理方法的组合形式和实用电池基础知识
6.1.1 电化学/生物水处理方法的组合形式
6.1.2 实用电池基础知识
6.2 微生物电化学系统的工作原理、特点及分类
6.2.1 微生物电化学系统的工作原理
6.2.2 胞外电子传递机制
6.2.3 微生物电化学技术的优点和缺点
6.2.4 微生物电化学系统的结构类型
6.3 微生物燃料电池堆栈
6.3.1 堆栈构型
6.3.2 微生物燃料电池串并联存在的主要问题及解决方案
6.4 影响生物电化学系统性能的因素
6.4.1 电极因素
6.4.2 反应器构造和隔膜材料
6.4.3 电化学活性微生物
6.4.4 溶液因素
6.5 微生物电化学与其他技术的耦合
6.6 微生物电化学技术的应用
6.6.1 微生物电化学技术在去除水中污染物中的应用
6.6.2 土壤微生物产电技术及其潜在应用
6.6.3 微生物燃料电池传感器
参考文献
第7章 电化学膜分离技术
7.1 离子传输及电化学膜分离技术的分类
7.1.1 离子传输
7.1.2 电化学膜分离技术的分类
7.2 电渗析
7.2.1 电渗析原理
7.2.2 电渗析分类
7.2.3 离子交换膜
7.2.4 电渗析的影响因素和膜污染控制
7.2.5 电渗析的应用
7.2.6 电渗析与其他工艺组合处理高盐工业废水
7.3 电吸附
7.3.1 电吸附原理
7.3.2 电吸附分类
7.3.3 电吸附性能指标及工艺影响因素
7.3.4 电吸附电极材料
7.3.5 电吸附的优点及存在的问题
7.4 电化学耦合膜生物反应器
7.5 微生物电化学脱盐
7.5.1 微生物电化学脱盐的原理
7.5.2 微生物电化学脱盐技术的分类
参考文献
第8章 光、超声、臭氧与电化学的耦合
8.1 光电化学
8.1.1 光电催化的原理
8.1.2 光电催化反应器类型
8.1.3 光电催化降解污染物的影响因素
8.1.4 光电催化的应用
8.1.5 光电催化复合系统
8.2 超声电化学
8.3 电场耦合臭氧氧化技术
参考文献
第9章 电化学水处理技术的应用
9.1 电化学消毒
9.1.1 电化学消毒原理
9.1.2 存在的问题与解决方法
9.1.3 电化学杀菌灭藻实例
9.2 电化学除垢
9.2.1 电化学除垢机理
9.2.2 电化学循环水处理系统
9.2.3 电化学除垢存在的问题
9.3 土壤修复
9.3.1 土壤的电动修复
9.3.2 电动-植物修复技术
9.4 污泥脱水
9.4.1 电渗透脱水原理
9.4.2 电渗透脱水技术存在的问题及解决方案
9.4.3 电动联合其他工艺对污泥脱水性能的影响
参考文献
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