در پژوهشهای انجام شده در این پایاننامه، ابتدا الکترودهای آند )کامپوزیتی 2ZrO - 2PbO-βG/ و xMoO - 2ZrO-2PbO-β / G (، با ویژگیهایی برجسته مانند اضافه پتانسیل بالای تولید اکسیژن و توانایی تولید اکسندههای فعال مانند 2O2H و OH• ، با استفاده از روشهای پوششدهی الکتروشیمیایی و شیمیایی تهیه شدند. خصوصیات الکتروکاتالیستی، توانایی تولید رادیکالهای OH •، بازده تخریب و حذف COD مربوط به آلایندههای پایدار -6،4،2 ترینیتروفنول ( TNP ( و -4،2 د ی نیتروتولوئن ) DNT-2,4 ( به ترتیب توسط الکترودهای آند 2ZrO - 2PbO-βG/ و xMoO - 2ZrO-2PbO-β / G بهطور کامل مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی سطح )توسط FESEM ) ، آنالیز عنصری )توسط EDX ( ، ساختار کریستالی )توسط XRD ، ) خواص و رفتار الکتروشیمیایی )توسط (LSV, CV و آزمای ش طول عمر تسریع شده الکترودهای 2ZrO-2PbO-β / G و xMoO - 2ZrO-2PbO-β / G مورد ارزیابی قرار گرفتند. علاوهبراین، تأثیر مقادیر مختلف چگالی جریان و غلظت اولیه TNP و DNT-2,4 بر بازده تخریب و حذف COD نیز به ترتیب توسط الکترودهای آند 2ZrO - 2PbO-βG/ و xMoO - 2ZrO-2PbO-β / G بررسی شد. سینتیک فرآیند تخریب آلایندههای TNP و 2,4-DNT نیز با استفاده از مدل سینتیکی شبه مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفت. روند تخریب آلایندههای مورد نظر و همچنین حد واسطههای تولید شده در طی فرآیندهای تخریب در سلهای تقسیم شده و تقسیم نشده با استفاده از تکنیکهای مختلف، شامل ولتامتری چرخهای ، UV-Vis و LC-MS به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر اساس مقادیر COD اندازهگیری شده، کارایی جریان لحظهای ( ICE (، میانگین کارایی جریان ) ACE ( و مصرف انرژی الکتروشیمیایی (EEC) ب هازای هر کیلووات ساعت بر کیلوگرم COD برای تخریب الکتروکاتالیستی TNP در طول فرآیند الکترولیز محاسبه شد. در این مطالعه بر اساس یک استراتژی الکتروشیمیایی زوجی همگرا، آلاینده های پایدار TNP و 2,4-DNT به طور کامل توسط آند تهیه شده تخریب و معدنیسازی شدند و نتایج نشان داد که استراتژی زوجی همگرا قابلیت این را دارد که برای تخریب الکتروکاتالیستی طیف گستردهای از ترکیبات نیتروآرماتیک استفاده شود. در نهایت با استفاده از شیمی محاسباتی و نرم افزار گوسین و روشهای DFT ، انرژی آزاد گیبس، انرژی شکاف هومو-لومو و بار نسبی اتمها و اثرات آنها بر روی واکنشهای الکتروشیمیایی آلایند