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在富含尿素废水的源头处理过程中回收资源与能源,在污染控制和循环经济方面兼具巨大潜力。在此,华东理工大学汪华林、杨雪晶课题组对用于污染控制和能量收集的电化学尿素氧化反应(UOR)进行了全面概述。详细描述和比较了UOR在不同水基质下的现有机理和反应行为,并在装备尺度阐述了集成到电解槽和燃料电池中的电化学UOR反应的最新发展。
在过去几十年中,各行各业对活性氮(Nr)物种的需求不断增长,这使得氮的生物地球化学流动已经超出了氮的自然承载边界,导致了严重的环境问题。作为Nr的重要来源,富含尿素的废水或尿液可以自发水解成氨,这是导致生态系统富营养化现象和营养失衡的主要过程,逃逸至大气中的挥发性氨会加速酸雨的形成,对环境和人类健康也构成巨大威胁。与此同时,含尿素废水是一种被忽视的资源。 电化学尿素氧化(UOR)技术在过去几十年中是一项很有前途的技术,因为其紧凑的系统设计、高效的处理效率而广受研究人员的关注。尽管从分子水平上对尿素电化学氧化的机理已经有了深入的研究,但仍有一些问题需要认真解决。本文综述了从人体透析脱毒、氯介导脱氮到协同碱性制氢等不同情况下尿素电化学氧化的研究进展。重点描述和讨论了这些介质下尿素电化学氧化机制的相关进展。此外,总结了电解槽和燃料电池这些集成电化学系统的基本原理。并对尿素电化学氧化的发展方向和前景进行了展望。 论文信息 Electrochemical Urea Oxidation in Different Environment: From Mechanism to Devices Xue Wang, Dr. Jian-Ping Li, Yanghua Duan, Dr. Jianan Li, Prof. Hualin Wang, Prof. Xuejing Yang, Prof. Ming Gong ChemCatChem DOI: 10.1002/cctc.202101906

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