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Asymmetric Redox‐Polymer Interfaces for Electrochemical Reactive Separations: Synergistic Capture and Conversion of Arsenic

氧化还原 聚合物 材料科学 电化学 甲基丙烯酸酯 电催化剂 电子转移 亚铁氰化物 化学工程 吸附 环境修复 无机化学 化学 电极 光化学 有机化学 聚合 污染 生物 工程类 物理化学 复合材料 冶金 生态学
作者
Kwiyong Kim,Stephen Cotty,Johannes Elbert,Raylin Chen,Chia‐Hung Hou,Xiao Su
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:32 (6) 被引量:120
标识
DOI:10.1002/adma.201906877
摘要

Advanced redox-polymer materials offer a powerful platform for integrating electroseparations and electrocatalysis, especially for water purification and environmental remediation applications. The selective capture and remediation of trivalent arsenic (As(III)) is a central challenge for water purification due to its high toxicity and difficulty to remove at ultra-dilute concentrations. Current methods present low ion selectivity, and require multistep processes to transform arsenic to the less harmful As(V) state. The tandem selective capture and conversion of As(III) to As(V) is achieved using an asymmetric design of two redox-active polymers, poly(vinyl)ferrocene (PVF) and poly-TEMPO-methacrylate (PTMA). During capture, PVF selectively removes As(III) with exceptional uptake (>100 mg As/g adsorbent), and during release, synergistic electrocatalytic oxidation of As(III) to As(V) with >90% efficiency can be achieved by PTMA, a radical-based redox polymer. The system demonstrates >90% removal efficiencies with real wastewater and concentrations of arsenic as low as 10 ppb. By integrating electron-transfer through the judicious design of asymmetric redox-materials, an order-of-magnitude energy efficiency increase can be achieved compared to non-faradaic, carbon-based materials. The study demonstrates for the first time the effectiveness of asymmetric redox-active polymers for integrated reactive separations and electrochemically mediated process intensification for environmental remediation.
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