主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
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将有机化合物未经处理直接排入水中,会对环境造成危害。CWPO是一种高级氧化技术。该技术采用过氧化氢做氧化剂,在反应过程中催化过氧化氢分解为氧化性更强的羟基自由基(·OH),进而将有机污染物氧化为小分子有机物,甚至直接将有机物矿化。CWPO技术在常温常压下即可反应,并具有操作简单、经济环保等特点,在中低浓度的难生物降解有机废水处理领域受到关注。该技术存在氧化剂H2O2利用率低、铁离子循环困难等问题,使体系成本和间接能耗较高,进一步大规模应用受限。
本工作受到中科院院士李灿团队提出的“氢农场”策略(Angew. Chem. Int. Ed.、Angew. Chem. Int. Ed.)和晶面间光生电荷分离特性(Nat. Commun.、Energy Environ. Sci.)工作的启发,提出了光催化水氧化和CWPO耦合技术(Photo-CWPO),利用光生电子来实现Fe3+到Fe2+的还原,从而实现CWPO中铁离子高效循环;同时,利用光生空穴来实现有机污染物的氧化降解,大幅降低耦合体系H2O2的使用量。研究发现,十面体BiVO4光催化剂被引入与CWPO耦合,受益于十面体BiVO4光催化剂高效的电荷分离效率和Fe3+到Fe2+的高效不可逆转化,Photo-CWPO体系表现出高于单独CWPO体系有机污染物分子降解效率,有效降低了Fe2+的使用量和铁泥的排放。此外,本研究还发现,H2O2可经由BiVO4表面两电子水氧化过程原位产生,进而与体系中Fe2+发生Fenton反应产生·OH,用于有机污染物分子降解,进一步降低整个体系H2O2的使用量,从而降低处理成本。Photo-CWPO策略已在十余种有机污染物分子的降解中被验证,表现出良好的普适性和稳定性。该策略为有机废水深度矿化处理提供了新的高效低成本技术路线。
基于该工作,Photo-CWPO技术已在实际工业废水处理中得到放大应用,被应用于处理煤化工废水、甲醇制烯烃废水、偏二甲肼废水等,表现出良好的处理效果。目前,该技术正处于中试阶段。
相关研究成果以Coupling Photocatalytic Water Oxidation on Decahedron BiVO4 Crystals with Catalytic Wet Peroxide Oxidation for Removing Organic Pollutions in Wastewater为题,发表在《应用催化B:环境》(Applied Catalysis B: Environmental)上。研究工作得到大连化物所创新基金、国家重点研发计划、中科院青年创新促进会、国家自然科学基金等的支持。

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