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L’objectif général de ce projet est de développer une méthode de traitement électrolytique d’oxydation avancée (EOA) et d’optimiser son mode de fonctionnement pour le traitement d’eaux de rejets chargées en micropolluants bio-réfractaires tels que les effluents issus de l’industrie pharmaceutique. Ce procédé implique la mise en œuvre de la réduction de l’oxygène pour promouvoir le procédé d’électro-Fenton à la cathode et l’oxydation de l’eau à l’anode pour générer des radicaux hydroxyles , espèces particulièrement efficaces pour la minéralisation des polluants et micropolluants organiques. Ces travaux devraient permettre de répondre aux objectifs environnementaux de rejets pour ce type d’effluent. La génération in situ d’espèces oxygénées réactives (EORs : OH, H2O2, O3, etc.) et l’utilisation d’électrodes catalytiques offrant la plus grande surface effective possible constituent les deux éléments clés pour oxyder plus efficacement ces polluants résiduels des effluents d’industrie pharmaceutique, soit directement sur la surface des électrodes ou indirectement par les EORs.
Patrick Drogui
Université de Montpellier
Earth science
Education
Université du Québec : Institut national de la recherche scientifique
Globalink Research Award
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