多相光催化氧化对处理污染废水是一种有前景的新技术, 已证明大多数有毒污染物可被光催化降解为无毒的化合物。利用太阳能或紫外光激发TiO2 半导体材料的光催化体系研究得最多, 应用前景最好。
Davis R J等用UV/TiO2 光催化氧化法处理染料模拟废水, 取得了较好的效果。我国的王怡中等人 近年来一直从事二氧化钛悬浆体系中染料的光催化氧化降解研究工作, 证明染料废水中大多数有机污染物都能通过该方法得到不同程度的降解,并对染料在TiO2 上的光催化氧化机理作了研究。岳林海[等人也报道了TiO2 在二相流化床光催化反应器中偶氮染料4BS 的光催化降解特性, 取得了较好的脱色效果。电化学法是利用电解氧化、电解还原、电解絮凝或电解浮上等作用破坏染料分子的结构或存在状态而使废水脱色。近年来在电氧化和电还原方面不断发明了一些新型高析氧过电位电极和高析氢过电位电极。例如:Comminellis 、Naumczyk 、Pulgarin 和Nicolo , Toshiechi等采用的高析氧过电位电极有Sb/SnO2 、Ti/RuO2 、Ti/SnO2 、Ti/Pt 等;Schmal 、Takashi等则采用多孔石墨固定床电极处理废水, 增大了反应表面积, 提高了析氢过电位。用这些新型电极处理废水提高了能效和处理效果。Naumczyk等人采用Ti/RuO2 电极处理印染废水,在600A/m2 下电解60min , COD 去除率为80 ~90 %, TOC 去除率为85 %左右。T.Nahide 等采用PbO2 和SnO2 作阳极材料电解甲基基橙废水, 同时在电解槽中加入固体聚合物电解质材料, 在电流密度0.2A/cm2F , 电解120min 后废水可全部脱色。为了提高废水处理效果, 贾金平等采用活性炭纤维(ACF)电极电解处理染料废水取得了满意的效果。这种方法利用了活性炭纤维的导电、吸附及催化的综合性能。近年来研究采用的铁屑微电解法, 是利用铁-碳粒在电解质溶液中腐蚀形成的微电解过程及其腐蚀产物来处理废水的一种电化学技术 。电极反应过程不耗电, 而能产生氧化还原、电附聚等作用, 电极反应产生的新生态Fe2 +还具有较强的絮凝作用。新型电极的采用不但消除了析氢和析氧等副反应, 同时也克服了传统电化学法能耗大、成本高的缺点, 具有广阔的应用前景。