环境电化学

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出版者:化学工业出版社
作者:陶映初
出品人:
页数:519
译者:
出版时间:2003-1
价格:38.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502547660
丛书系列:
图书标签:
  • 电化学
  • 环境科学
  • 环境工程
  • 腐蚀
  • 能源
  • 传感器
  • 水处理
  • 材料科学
  • 分析化学
  • 环境监测
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具体描述

本书联系电化学与环境科学的基础知识,阐述环境电化学防治污染的原理、方法与实例,系统讨论了采用水合电子和氢氧自由基等电化学净化剂处理环境有机物、无机物以及微生物污染物的作用机理及其特点。

全书共9章。第1-3章概述了环境电化学,阐述了环境电化学的绿色化学内涵、环境污染物的电分析及其电化学特征。第4-9章探讨了污染物防治的电化学与光电化学方法,包括采用电渗析、电絮凝、电化学修复和光电氧化等途径。本书图文并茂,方法适和,力图展示环境电化学这一新兴交叉学科分支防治污染的前景与魅力。

本书可供电化学、环境科学与环境工程等专业的科研、教学及管理、设计人员参考,也可用作高等院校有关专业的教学用书。

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目录信息

读后感

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用户评价

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我以一个资深化学工程从业者的视角来看待这本《环境电化学》,必须要说,它的深度和广度都令人印象深刻。这本书在处理电化学腐蚀与防护这部分内容时,展现了极高的专业水准。在很多化工和能源设施中,腐蚀是影响设备寿命和运行安全的关键瓶颈。书中对电化学腐蚀机理的阐述,从Tafel斜率到点蚀的诱发条件,都给予了详尽的数学模型和实验验证。更重要的是,它紧密结合了环境因素,比如特定离子环境(氯离子、硫酸根)对金属钝化膜稳定性的影响,以及如何通过施加保护电位或使用缓蚀剂来实现主动的电化学防护。这部分内容绝非简单的材料科学介绍,而是将电化学动力学与工程材料学完美融合。此外,书中对电化学过程的模拟与控制也进行了深入探讨,引入了有限元分析(FEA)等计算工具来预测电极上的电流分布和物质迁移,这对于优化反应器设计至关重要。这种将理论分析、实验验证与工程模拟相结合的写作手法,使得这本书不仅适合科研人员,也为需要进行复杂工业系统维护和升级的工程师提供了极具价值的参考工具箱。

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这本书给我的感觉,更像是一本面向未来绿色能源转型的“技术路线图”,而不是单纯的环境污染控制指南。我过去接触的环保技术,总给人一种“末端治理”的悲观色彩,而《环境电化学》则展示了如何通过电化学手段实现物质和能量的循环利用。书中对电化学二氧化碳还原(CO2RR)和水分解制氢(HER/OER)的讨论,简直是点睛之笔。作者清晰地阐述了如何设计高效、稳定的电催化剂,将工业废气中的二氧化碳转化为有价值的化学品(如甲酸、乙醇),这不仅仅是污染物的消除,更是资源的再生。这种从“废弃物”到“资源”的思维转变,是当前可持续发展战略的核心。在介绍这些前沿技术时,作者并没有回避其面临的巨大工程挑战,比如催化剂的活性衰减、反应器的规模放大效应等。这种坦诚的分析,反而增加了书籍的可信度。我发现,这本书的重点似乎在于“使能技术”——即那些能够根本上改变传统处理范式的技术。它启发我思考,与其花费巨资去处理难以氧化的有机污染物,不如从源头利用电化学驱动的转化过程,直接将其砌成对环境无害甚至有益的物质。这本书的价值,在于它提供了一种更积极、更具前瞻性的环境工程哲学。

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这本《环境电化学》的书籍,着实让我大开眼界,尤其是在对现代环境治理体系的理解上,它提供了一个非常新颖且深入的视角。我原以为电化学在应用层面无非就是电池和电镀那一套,但翻开这本书才发现,它在水处理、污染物降解乃至能源回收方面的潜力被挖掘得淋漓尽致。书中对电化学反应机理的阐述极其细致,不是那种泛泛而谈的教科书式描述,而是真正深入到了分子层面,解释了污染物是如何在电极表面被捕获、转化或者直接矿化。特别让我印象深刻的是关于高级氧化技术(AOPs)中电化学方法的论述,它结合了臭氧、过硫酸盐等氧化剂与电化学的协同作用,形成了一种高效的、可控性极强的深度处理方案。这种技术路线不仅效率高,而且对传统化学药剂的依赖性降低,极大地减少了二次污染的风险。读完这部分,我立刻开始思考如何在实际的水厂设计中引入这种基于电化学的模块化系统,它似乎比单纯的絮凝沉淀加活性炭吸附要更加智能和可持续。作者对不同电极材料的性能比较分析也十分到位,从传统的导电材料到新型的纳米复合电极,每一种选择背后的能耗、寿命和选择性都被量化对比,这对于工程实践者来说,是极其宝贵的参考资料。总而言之,这本书将前沿的电化学原理与迫切的环境工程需求紧密地结合了起来,读起来既有理论的深度,又有实际的指导意义,远远超出了我对“环境化学”这门学科的传统认知。

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拿到这本厚厚的《环境电化学》时,我心头一紧,生怕又是那种晦涩难懂、充斥着冗长公式和图表的学术著作。然而,出乎意料的是,作者在构建理论框架时,采用了非常注重逻辑递进和实际案例导向的叙事方式。对于初学者来说,它就像一位耐心的导师,首先用清晰的语言勾勒出电化学在环境领域中的“版图”,比如如何利用电化学方法去除重金属离子、如何通过电催化实现温室气体的减排等。我尤其欣赏它在处理“电化学传感”这一章节时的细腻笔触。它不仅仅罗列了各种传感器的工作原理,而是深入探讨了传感器在实时、在线环境监测中的优势与挑战,比如如何克服复杂水体基质的干扰,如何提高检测的灵敏度和抗干扰能力。作者通过大量的实验数据图表,直观地展示了电化学信号(如电流、电位)如何与目标污染物的浓度建立起可靠的关系。这种将基础电化学势理论与高精度环境监测技术紧密结合的写法,让人对新兴的“环境物联网”有了更具操作性的认识。这本书的行文风格介于严谨的学术专著和实用的技术手册之间,避免了过度理论化带来的疏离感,使得即便是非电化学专业背景的环保工程师也能快速抓住核心技术点,并思考如何将这些技术转化为可落地的解决方案。

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这本书的结构布局非常巧妙,它并未将环境科学的各个分支割裂开来,而是通过电化学这一核心纽带,将看似不相关的领域串联起来,形成了一个完整的知识网络。例如,书中对电化学析氢在生物燃料电池(DMFCs/PEMFCs)中的应用进行讨论时,不仅涉及了催化剂设计,还延伸到了生物电化学的界面现象——即微生物如何通过电极进行电子交换,从而实现有机物的降解和能量的回收。这种跨学科的融合,使得阅读体验非常流畅且富有启发性。我特别喜欢它对“过程的电化学可控性”的强调。在许多环境修复现场,反应条件往往难以精确控制,而电化学方法的核心优势就在于其电压和电流是高度可调的“精细控制旋钮”。书中展示了如何通过精确控制电位,实现对目标污染物的高选择性去除,而避免对有益物质或背景离子产生不必要的副反应。这种“靶向性”的治理思路,是传统化学方法难以企及的。总而言之,这本书提供了一种看待环境问题的全新范式,它教导读者如何利用电化学的精确性和可逆性,去设计更高效、更经济、更绿色的环境工程系统。

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