Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
https://dx.doi.org/1...arrow_drop_down
https://dx.doi.org/10.26262/he...
Other literature type . 2018
License: CC BY NC SA
Data sources: Datacite
addClaim

������������ ������ ������������������ ������ ������������������������ �������������������������������� ���� �������������� �������������������������� �������� Electro ��� Fenton

������������ ������ ������������������ ������ ������������������������ �������������������������������� ���� �������������� �������������������������� �������� Electro ��� Fenton

Abstract

���������������������� ������ ���������������� ���������� �� ���������������������������� ������ ���������������� �������� ���������������� ���������������������������� ������������ ���� �������� ���� ������������ ������ ���������������� ���������������� ������������������������ ������ ������������������ [H2O2] ���� ���������� ������ ���������������������������� ���������������������� ������ ���� ������������ �������� ������ ������������������ �������������������� ������ ������������ ���� �������������� �������������������� �������������������� ������ ������ ������������������ ����������, �������� ���������������������� Fenton. ���� ������������������ �������������� ���� �������� �������������������������� ������ �������� ���������� ���������������������� ������������ ��������������, ������������������ ���������� 4.5 g ������ �������������� ���������� ~ 49 cm3, ���������������������������� ���������������� ~ 1900 ��g/L ��2��2 ���� �������������� ���������������� ���������������� ����������������������, �������� ������ ���������������� ���������� 1.70 Volt ������ ������������ ���������� ������������ 100 mL/min. ������������������ ���� ���� ���������������������� �������������������������������� (SMX), ���� ������������������ ���������������� ���������������������� ������ ������������, ���������������� ������������ ���� ������������ ������������ ������ ������������ ������ �������������������� �������������� ������ ������������ (~ 96 % ������ ���������� 20 min). ������������������������ ���������������� ������ �������������������������� SMX ������ ���� �������������������� �������� ������ �������������������� �������� ������ ������������������ ������ ��2��2 ���� ���� ������������������������ ������ �������������������� ������ �������������� �������������������� �������������������������� �������������� [Fe3O4] (���������������������� ���������� Fenton). ������ ������������������ LC/MS ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������ SMX, ���� ���������� ������������������ �������������������������� �������������������� ������ �������������������� ������������������ ������ SMX ������ ���������������������������� �������� Electro ��� Fenton.

This study aims at optimizing the operational efficiency of a novel electrochemical cell/device for the in-situ production of hydrogen peroxide and the successful elimination of organic micropollutants from drinking water sources by Fenton reactions. Pilot studies with a cell comprising three pairs of carbon-felt electrodes, of total mass 4.5 g and effective cell volume of ~ 49 cm3, led to the in-situ electrosynthesis of ~ 1900 ��g/L H2O2 under the following optimal conditions: 1.70 Volt and 100 mL/min of applied electric potential and feed flow rate, respectively. Under these conditions, the electro-Fenton cell exhibited a rapid removal of the antibiotic sulfamethoxazole (SMX) due to sorption on the carbon electrodes (~ 96 % within the first 20 min), followed by oxidation reactions between the adsorbed SMX and the oxidants formed during the Fenton reactions in the cell (i.e. reaction of the produced H2O2 with the impregnated with iron nanoparticles-Fe3O4 cathodes). LC/MS analyses revealed the formation of SMX transformation products which in turn allowed the determination of a tentative transformation pathway.

Keywords

Sulfamethoxazole, ������������������ Electro ��� Fenton, Electro ��� Fenton Process, �������������������� ���������������������������� �������������� ������������������, ��������������������������������, Electrochemical Advanced Oxidation Processes

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities
Upload OA version
Are you the author of this publication? Upload your Open Access version to Zenodo!
It’s fast and easy, just two clicks!