
Destruction du cyanure et de l'arsenic par électrocoagulation
Théorie de la destruction du cyanure par l'anatase et de l'adsorption de l'arsenic sur les espèces d'électrocoagulation magnétique
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L'adsorption de l'anatase (phase usagée du dioxyde de titane) et de l'arsenic sur des espèces générées par l'électrocoagulation telles que la magnétite, la lépidocrocite et la goethite a été étudiée.L'anatase a été utilisée pour éliminer le cyanure de l'eau contaminée à l'aide d'un processus photocatalytique, obtenant 94 % d'élimination du cyanure. Ce processus présente un inconvénient, car il est difficile de récupérer l'anatase (après l'élimination du cyanure) en raison de la finesse des particules d'anatase ; pour résoudre ce point faible, l'électrocoagulation est...
L'adsorption de l'anatase (phase usagée du dioxyde de titane) et de l'arsenic sur des espèces générées par l'électrocoagulation telles que la magnétite, la lépidocrocite et la goethite a été étudiée.L'anatase a été utilisée pour éliminer le cyanure de l'eau contaminée à l'aide d'un processus photocatalytique, obtenant 94 % d'élimination du cyanure. Ce processus présente un inconvénient, car il est difficile de récupérer l'anatase (après l'élimination du cyanure) en raison de la finesse des particules d'anatase ; pour résoudre ce point faible, l'électrocoagulation est utilisée pour récupérer efficacement l'anatase, obtenant 99 % de récupération.L'industrie minière et métallurgique génère des déchets contenant des métaux lourds, tels que l'arsenic. L'électrocoagulation a donc été utilisée pour éliminer ce contaminant et a permis d'obtenir une élimination de 99 % de l'arsenic.