电极材料在电催化氧化处理有机废水中的应用

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电催化氧化处理有机废水阳极材料的研究进展

电催化氧化处理有机废水阳极材料的研究进展
11 金 属 电. . 极
对 电化学 催化 氧化 处 理含 苯酚废 水 所应 用 的石 墨 电极 的再 生 进行
了研究,取得了良好的效果, 再生后的石墨电极性能可达到初始水
平 。为 了进 一步提 高碳和 石墨 的电催化氧 化能力 ,可在 碳和石 墨上 负载 贵金 属或过 渡金属 ,G u 等 的研 究表 明,活性碳 纤维上 负载 ar 】 过渡 金属 的种类 不同 ,催 化氧化 其性 能也不 同,并且 负载的金属 量 与催化氧 化性能 有很大关 系 。L n l o  ̄[对 活性碳 负载P进 行了 o gi a 8 B 1 t 研 究 ,对 苯酚 的去除率还 到 了8 5% 以上 。 13 钛 基 电 极 . 钛 基 电极 是指 在 以钛 为阳极 的基 体表 面 涂上 金属 氧化物 的阳 极 ,简称DS A(dme so al tbea o e ) 自Ber l i n in l sa l n d s。 y et开发 了DS g A 电极 以来 , 这种 电极 以其 良好 的稳 定性 和催 化活性 迅 速得 到关注 。 主要包 括钛 基P O2 b 电极 、钛基 S O 电极和钛 基R O 电极 。 n 2 u2 131钛基P O2电极 .. b
12 石 墨 、 碳 素 电 极 .
在 工业 上 的应 用还 存 在许 多 亟待 解决 的 问题 ,特别 是 阳极材 料 …
的开 发与应 用 。
1阳极材料
在 电催 化氧 化反 应体 系 中, 阳极 发生氧 化 反应 , 阳极 的特 性 决 定 了氧 化 的途 径和 进行 的程 度 。 阳极材料 不 同 ,则 电催化 氧 化 技 术处 理有机 污 染物 的反 应产 物 、反应 机理 和 电流 效率 等都 会 大
og ncwatwae T ep roma c so erq e t sd a o emaeil,sc sn bemea o e ab n a o e mea xd n nTis btaea o ea d rai se tr h e r n e ft e u nl u e n d tras u ha o l t1a d ,cro d , t1 ia t u s t n d n f h y n n o o r

电化学氧化技术在废水处理中的应用

电化学氧化技术在废水处理中的应用
电化学 方法是 物 理化 学法 的一 个重 要 分支 , 在
功 能性 电极 种类 繁 多 , 电极材 料 已成 为一 个庞
大 的工程体 系 。 11 金 属 电极 . 文献报 道 中最早 的 阳极材 料是 金属 电极 。 将金 属作 为 电极 反应 界 面 的裸 露 电极 ,特 点 是 导 电性
械强 度低 , 在一 定条 件下 会 出现氧 化损耗 等 缺点 。
The App i a i n f El c r c m ia Ox da i n Te h l g n lc to o e t o he c l i to c no o y i W a t wa e e t e se t r Tr a m nt
Lu Y nu n , e We i j Y n a e Ha u u i a a G i n , ag Y w n , o Y c i j q g
2B in n i lIstt o ao rPo ci , e i 10 5 C ia .e igMu i p ntue fL bu rt t n B in j ca i e o j g 00 4, hn )
Ab t a t I h s p p r s v r l e e t d s a d t e a p ia in o l cr c e c l o i a in tc n l g n t e sr c :n t i a e , e e a lc r e n h p l t f ee t h mia xd t e h oo y i h o c o o o
wa twae r a me r n r d e . o p o l ms i h e v r n ntl o l to te tn a d r s c ie se t r te t ntwe e i to uc d S me r b e n t e n io me a p lu in r a i g n p o pe tv r s a c te d e e r h r n we e nd c t d r i ia e .

钛电极在水处理中的应用

钛电极在水处理中的应用

钛电极在水处理中的应用
《钛电极在水处理中的应用》
钛电极作为一种新型的电化学材料,具有耐腐蚀、耐高温、高强度等优点。

近年来,钛电极在水处理领域得到了广泛的应用,其主要包括电化学氧化、电解消毒、电沉淀、电解还原等方面。

首先,钛电极在电化学氧化中发挥了重要作用。

通过钛电极进行电化学氧化可以去除水中的有机物、重金属离子、氨氮等有害物质,将其转化为无害的物质,使水质得到改善。

而且,钛电极的高耐腐蚀性能使其可以在酸、碱、盐等腐蚀性较大的环境下进行工作,使得其在水处理中的应用更加广泛。

其次,钛电极在电解消毒中也起到了重要作用。

通过钛电极进行电解消毒可以高效地灭活水中的细菌、病毒等微生物,达到净化水质的目的。

相比传统的化学消毒方法,钛电极的电解消毒更加环保且效果更好。

另外,钛电极还可以通过电沉淀去除水中的悬浮物、浑浊物等固体颗粒,提高水质的透明度。

同时,钛电极还可以通过电解还原将水中的重金属离子、有机物质等还原成不易溶解的物质沉淀下来,从而实现水质的净化。

总的来说,钛电极在水处理中的应用为水质净化、环境保护等领域提供了新的技术手段,其高效、环保、耐腐蚀等优点使得其在水处理领域有着广阔的发展前景。

随着科技的不断进步和应用技术的不断成熟,相信钛电极在水处理领域的应用会愈发广泛。

微生物电催化技术在废水处理中的应用

微生物电催化技术在废水处理中的应用

微生物电催化技术在废水处理中的应用水是生命之源,却又是污染之源。

随着人类社会的发展,废水排放量呈不断上升的趋势,给环境和人类的生存带来了严重的威胁。

为了减轻环境污染的影响,科学家们一直在寻找更高效、更环保的废水处理技术。

而微生物电催化技术因其独特的优势被广泛应用于废水处理的领域。

一、微生物电催化技术的基本原理微生物电催化技术是指通过微生物代谢过程产生的电子传递,与电极材料接触形成伏安反应,从而实现废水的处理。

该技术的基本模型是基于微生物燃料电池的。

微生物燃料电池是一种利用微生物代谢底物产生电子的产能设备,它的核心部件是电池。

在电池中,微生物代谢底物(如有机废水)同时产生电子和H+,导体传导电子到阴极,导体的H+离子在阴极处与电子结合产生H2,同时阳极中电子被氧气吸收并与H+反应形成H2O。

这种微生物燃料电池的作用便是将化学能转化为电能的同时完成有机废水的净化。

微生物电催化技术中的微生物为电化学反应提供电子,这些电子可被电化学过程中的电极捕捉,从而与废水中的污染物发生有利的反应。

比如,电厌氧反硝化(DENR),电传质法(ECQ)等废水处理技术分别利用微生物电催化技术处理有机氮、氮磷等物质。

二、微生物电催化技术的工艺流程微生物电催化技术的流程主要分为化学反应和生物过程两部分。

下面以微生物电催化技术处理有机物废水为例进行具体描述。

1. 预处理在进入微生物电催化反应池之前,有机废水需要经过预处理以去除杂质等目的。

比如,变温消化和絮凝过程。

变温消化通过加热、调pH值等操作来加速有机物的分解,去除污染物的成分。

而絮凝则是通过添加沉淀剂或利用电解加速等方法使废水内的氕化物、胶体等小分子聚集成为大分子,以便于后续的处理。

2. 电极组件制备微生物电催化技术的电极组件制备包含活性碳电极、石墨电极、钒基电极等。

这些电极组件可用于不同的废水处理场合。

此外,电极的设计也影响着技术的处理效率和稳定性。

3. 微生物培养微生物环境的培育一般需要在给定的条件下,如有机物浓度较低、氧气供给适当、温度适中、微生物菌群种类丰富等。

电催化氧化技术在废水处理中的应用分析

电催化氧化技术在废水处理中的应用分析

电催化氧化技术在废水处理中的应用分析摘要:废水处理往往对技术层面要求相对较高,电催化氧化技术往往具备快速、不会产生二次污染等优势,故现阶段被广泛运用至废水处理相关领域当中,所获取处理效果相对理想。

鉴于此,本文主要围绕着废水处理当中电催化氧化技术应用开展深入的研究和探讨,期望可以为后续更多研究学者对此类课题的实践研究提供有价值的指导或者参考。

关键词:废水处理;电催化;氧化技术;应用;前言:电催化氧化技术,属于现阶段废水处理当中有效性较为突出的一项科学技术,所具备优势较为突出,能够更为高效地处理各种废水,对废水治理各项工作的有效实施来说有着积极作用。

因而,综合分析废水处理当中电催化氧化技术应用,有着一定的实际意义和价值。

1.电催化氧化技术简述1.1在技术原理层面电催化氧化技术,其以电子作为主要的反应机理,催化活性阳极材料的表面位置有着强氧化特性的中间体产生,以间接或者直接氧化方式处理废水当中污染底物,其阴极有着一定还原特性,因而,可对如重金属类离子等可被还原一些污染底物实施有效处理,因其主要为阳极氧化,故通常称其是电催化式氧化。

电催化氧化技术,其能够处于常压及常温环境下产生一定反应,有着极高效率及较广的适应性,且不会有二次污染产生、有着极高自动化的程度,属于绿色环保价值较为突出的一种处理技术。

在直接氧化层面,即直接在阳极当中污染物失去电子致使氧化发生,有机物直接实施电催化的氧化处理,其主要分两类实施。

一种是电化学的转换,难生化部分有机物有效转化为一种易生化物质或有毒物质均转变成无毒物质,对B/C比起到改善作用,促使废水更具可生化性,实现生化处理的进一步落实[1];另外一种是电化学的燃烧处理,直接深度氧化有机物成CO2。

这两种不同电化学的反应试验当中均同步实施。

但因为不同的电极材料,表面位置涂层材料也必然存在差异性,对这两种不同反应主次有着决定作用;在间接氧化层面,间接性电化学的反应,其主要是借助电化学的反应所产生氧化的还原剂,把污染物逐步转化成为相应的无害物,这一过程所产生氧化的还原剂便属于污染物和电极交换的电子中间体,此中间体可为催化剂或者电化学所产生寿命较短的中间体。

三维电极电催化氧化有机废水的研究的开题报告

三维电极电催化氧化有机废水的研究的开题报告

三维电极电催化氧化有机废水的研究的开题报告一、研究背景随着工业的不断发展和城市化进程的加快,大量有机废水产生,其中含有大量对人体有害的污染物,如苯、甲苯、乙苯、氯苯等。

如果随意排放,将严重危害环境和人民的健康。

目前,治理有机废水的主流技术是生化处理和化学处理。

但是,这些技术存在运行费用高、出水水质不稳定等问题。

因此,需要寻找更加高效、经济、环保的处理技术。

二、研究目的本研究旨在通过三维电极电催化技术,对有机废水进行催化氧化处理,探究其在有机废水治理方面的应用价值和可行性。

三、研究内容1. 搜集对三维电极电催化技术的研究和应用情况,总结研究成果,分析其优缺点。

2. 选择适宜的有机废水样品,研究三维电极电催化技术在有机废水处理中的去除效果和反应机理。

3. 调节电解液配方、电极间距、电流密度等因素,优化三维电极电催化系统的处理效率。

4. 对比分析不同处理条件下的有机废水去除效果,探究三维电极电催化技术在有机废水处理中的可行性和应用前景。

四、研究方法1. 通过文献调研和实验研究,总结三维电极电催化技术的发展历程、研究现状、应用领域和存在问题。

2. 利用实验器材搭建三维电极电催化系统,选取代表性的有机废水样品,进行实验研究。

3. 通过实验研究,测试三维电极电催化系统的处理效率,记录并分析实验数据,探究其适用范围和效果。

四、预期结果通过对三维电极电催化技术的研究和应用实验,预计可以得到以下成果:1. 比较分析不同处理条件下的有机废水去除效果,总结三维电极电催化技术的优劣和适用范围。

2. 初步探究三维电极电催化技术在有机废水处理中的反应机理,并提出进一步研究方向和建议。

3. 提出利用三维电极电催化技术治理有机废水的可行性和应用前景,并为实际应用提供技术支持和参考依据。

五、研究意义本研究的目的是探究三维电极电催化技术在有机废水治理中的应用价值和可行性,科学评估三维电极电催化技术的优劣和适用范围,为实际应用提供科学依据和技术支持。

电催化氧化处理难降解废水用电极材料的研究进展

电催化氧化处理难降解废水用电极材料的研究进展

电催化氧化处理难降解废水用电极材料的研究进展一、本文概述随着工业化的快速发展,难降解废水的产生和排放问题日益严重,对生态环境和人类健康构成了巨大威胁。

电催化氧化技术作为一种高效、环保的废水处理方法,近年来受到了广泛关注。

电极材料作为电催化氧化技术的核心组成部分,其性能直接决定了废水处理的效率和效果。

因此,研究和开发高性能的电极材料对于推动电催化氧化技术的发展具有重要意义。

本文综述了近年来电催化氧化处理难降解废水用电极材料的研究进展。

介绍了难降解废水的特点和处理难点,阐述了电催化氧化技术的原理及其在难降解废水处理中的应用优势。

然后,重点分析了不同类型的电极材料(如金属电极、碳基电极、复合电极等)在电催化氧化处理难降解废水中的研究现状和发展趋势。

还讨论了电极材料的改性方法、性能优化及其在实际应用中的挑战和前景。

对未来电极材料的研究方向和应用前景进行了展望,以期为电催化氧化技术在难降解废水处理中的实际应用提供理论支持和技术指导。

二、电催化氧化技术原理电催化氧化技术是一种先进的废水处理技术,其基本原理是利用电极材料在电场作用下产生的强氧化剂,如羟基自由基(·OH)等,对废水中的难降解有机物进行氧化分解,从而将其转化为低毒性或无毒性的物质。

电催化氧化过程涉及电子转移和化学反应两个主要步骤,其中电极材料的性能对反应效率和废水处理效果起着决定性作用。

在电催化氧化过程中,阳极是发生氧化反应的主要场所。

当施加一定的电压时,阳极材料表面的电子被激发,形成高活性的氧化物种。

这些氧化物种具有很强的氧化能力,可以与废水中的有机物发生氧化还原反应,从而将其矿化为二氧化碳和水等无机物。

同时,阴极上也会发生还原反应,产生氢气等副产物。

电极材料的选择对电催化氧化技术的效果至关重要。

理想的电极材料应具备高催化活性、高稳定性、高导电性和长寿命等特点。

目前,研究较多的电极材料主要包括贵金属(如铂、钯等)、金属氧化物(如二氧化钛、氧化铱等)和碳基材料(如活性炭、碳纳米管等)。

钛基氧化物电极电催化氧化含酚废水的研究

钛基氧化物电极电催化氧化含酚废水的研究

钛基氧化物电极电催化氧化含酚废水的研究一、引言你知道吗,咱们现在的环境污染真的是越来越严重了,尤其是水污染,简直是没得救了。

特别是那些含酚废水,一旦进入水体,不仅难处理,而且对环境和人类的健康危害巨大。

听起来就让人心慌,不是吗?这些含酚废水中的酚类物质,不仅毒性强,且在水中难以降解,稍不留神,就可能破坏生态系统,影响生物链。

这个问题急得像热锅上的蚂蚁,搞不好水源都喝不成了。

所以,研究如何高效、安全地处理这些含酚废水,就成了迫在眉睫的事。

而钛基氧化物电极作为一种新型材料,其在电催化氧化处理含酚废水中展现了超强的潜力。

今天就来跟大家聊聊这个话题,说不定会给你带来一些新的启发哦。

二、钛基氧化物电极的优势说到钛基氧化物电极,很多人可能会一头雾水,咋回事啊?其实它就是用钛金属为基底,经过一些特殊工艺制成的电极,表面涂覆了氧化物材料,像钛基铱、钛基钌这样的复合物。

别看它名字这么高大上,实际上它就是一种超级耐腐蚀、导电性强的材料。

用它来处理废水,简直像给废水装上了一个强力引擎,催化效率高到不行。

这种电极不仅耐高温、耐酸碱,还能抗老化,使用寿命相当长。

你说,怎么不让人心动呢?说白了,钛基氧化物电极就像一个超级英雄,专门为处理含酚废水这种“毒瘤”量身定做的。

钛基氧化物电极的使用方式也特别方便,采用电催化氧化的方式,直接用电流把那些臭不要脸的有害物质“打趴下”。

相比传统的化学处理方法,它不仅省时省力,还不会产生二次污染。

想想看,过去我们可能还得去加一堆化学药剂,再等等它们反应好久,效率低还污染大。

而现在有了这个钛基电极,简直是“化腐朽为神奇”,效果立竿见影,不得不说科技真是越来越牛了。

三、电催化氧化含酚废水的过程接下来说说这个电催化氧化到底是怎么回事,听着就挺神奇的,对吧?它的原理并不复杂。

简单来说,就是用电流通过钛基氧化物电极,电极表面会生成一些活性氧物种。

这些活性氧分子就像一群“小坏蛋”,会主动攻击废水中的酚类物质,把它们氧化分解,最终转化为无害的物质。

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( 山学院 环境与化学工程 系。 唐 河北 唐 山 0 3 0 ) 6 0 0

要: 电极材料是 电催化氧化处理有机废水技术的关键 。综述了金属 、 活性碳纤维 、 金属氧化物几种 电
极材料对有机废水的降解效果 , 并展望 了电催化氧化处理有机废水 中电极材料的发展方向。 关键词 : 电极材料 ; 电催化氧化 ; 有机废水
郝 玉翠等 : 电极材料在 电催化氧化 处理 有机废 水 中的应用
2 1 年第 1 02 期
子物 质 的 吸 附性 较 差 , 这决 定 了该 电极 比较 适合 处 理 微 污染 原水 和较 低浓 度 废水 l。 3 1
P O 电 极 降 解 苯 胺 的 电 化 学 催 化 活 性 要 比传 统 b: P O 电极 降解 苯 胺 的 电化 学 催 化活 性 高 的多 , 且 b 而
定, 但在降解 苯酚过程 中 , 所生成 的聚合性 中间产
物 覆盖 在铂 电极 表 面 , 使铂 电极钝 化 。因此 , 金属 电
或是利用 产生的羟基 自由基等强氧化剂降解水 中 的有机物 。 中, 其 电极在该技术 中起着关键作用。 废 水 的处理效率主要取决于电极选择的合理程度 , 用 于 电化 学处 理 废 水 的 电极材 料 主 要有 金 属 电极 、 活 性 炭 纤维 电极 、 属氧 化 物 电极 。 金
掺杂 的 F 的 P O 电极 的析氧 电位要 比传统 P O 一 b: b:
3 金 属 氧 化 物 电极
金 属氧化物 电极 由金属基体 和氧化物薄膜构
成 。该类 电极 是 通过 溅射 法 、 喷雾 热解 法 、 涂层 热解 法 、 胶 一凝 胶 法 、 溶 电沉 积 法 等 方 法 将 金 属 氧化 物 涂 层 覆盖 在基 体 表 面而构 成 的复合 电极 。常用 的金
金 属氧 化 物 电极 常 常 由于金 属 氧 化 物 薄膜 ( 活 性 层 ) 步从 金 属 基体 上 脱 落 , 而使 电极 失 活 , 逐 从 缩 短 电极 的寿命 。为 延 长 电极 寿命 , 通 过在 活 性 层 常 和 金属 基 体 之 间插 入 中间层 。钛 基 P O 电极 镀 层 b 上不 可 避免 有一 些 晶界缝 隙 , 电解 时 产生 的 O 透 过 镀 层 的 晶界 缝 隙氧 化 基 体 ,形 成 导 电 性差 的 TO , i




师 21 0 2年第 O 期 1
C e ia E gne h m cl nier

: :: j :: 稿 :: :
3 t 2 ̄ - o2 1 421) —o50 : o—1 (020 03—3 1 2 1
谜:
电极材料在 电催翠 , 葛伟青 , 刘艳娟
活性炭纤维电极具有较高 的比表面积 、 较好的 吸附性能 、较好 的导电性能和较高的反应活性 , 因 而 在废 水处 理 中具 有广 泛应 用 。郑 春燕 ] 了 进行
活 性碳 纤 维 电极 法 处 理含 酚废 水 的研究 , 研 究 以 该 活 性 炭 纤 维 作 为 阳极 , 锈 钢 板 作 为 阴极 , 用 电 不 采
c b n f e n tlo iain wee s mma z d n h e eo me tt n fee t d tras frte r a o b r a d mea xd t r u i o i r e ,a d te d v lp n r d o lcr e mae l h e o i o
9 % 以上 。 0
铁掺杂 T/ O一 b j b : i n S P O 电极 ,并研究 了该 电极 S O 的表 面 形 貌 和 电化 学 特 性 , 果 表 明 , 锑 氧 化 物 结 锡 中间层的引入和 F 的掺杂 ,使 活性层 P O 电极 e b: 的表 面 结构 发 生 改 变 ,使 其 与基 体 的 结合 力 增 强 ,
使电极性能恶化…l 。解决该问题 的有效措施就是在
活 性 层 P O 薄 膜 和 基 体 之 间 插 入 合 适 的 中间 层 。 b
31 P O2 . b 电极
P O 具 有 良好 的导 电性 、 析 氧 过 电 位 、 性 b 高 酸 条件 下 的高稳 定性 以及成 本 低廉 等优 点 ,是 一种 很
1 金 属 电极
金 属 电 极 是 以 金 属 作 为 电极 反 应 界 面 的 裸 露 电极 , 目前 , 已经 有 很 多关 于 金 属作 为 电化 学 电极 处 理 废水 的研 究报 道 。王 营茹 等 [ 究 了用 廉价 易 研
得 的金属作为 电极材料处理蒽醌蓝染料废水 , 结果 表 明, 以钢 片 为 阴极 , 别 以铜 片 、 网 、 片 、 片 分 钛 铝 铁 作为 阳极处理水样 , 除钛 网外 , 它电极均出现不 其
究 。钛基 P O 电极对 苯 、 b 酚等 芳香族 化合物 、 脂肪 酸 等 酸 类 和 一 些 杂 环 化 合 物 等 高 分 子 物 质 均 有 较 高
的降解能力 , 能把其最终降解 为 C H04] O 和 f5 , 。丁
徐 红 等 【用 电沉 积 的方 法 自制 了 不 锈 钢基 P O 电 6 ] b: 极 并 通过 对 甲基橙 溶 液 进行 电催 化 氧化 降 解 , 定 确 了 电催 化 氧 化 甲基 橙 的最佳 反 应 条件 , 最 佳 条 件 在 下, 甲基橙 脱 色率 可 达 到 9 % 以上 。该研 究 还对 几 0 种 不 同 印染 废 水进 行 了 电 催 化 氧 化 降 解 ,结 果 表 明 ,不锈 钢 基 P O 电极 对不 同 的 印染 废水 均有 较 b 好 的脱 色效 果 , 降解 2 mn后 , 色率 基 本 可 达 到 0i 脱
极在废水处理中存在的容易被腐蚀或钝化 的现象 ,
限制了其在废水处理 中的广泛应用 。
2 活 性炭 纤 维 电极
活 性 炭纤 维 是 由有 机 高 聚物 聚丙 烯 腈 、 醛 树 酚 脂 、 乙烯 醇基 、 维 素 基 以及 沥 青 基 等 有 机 纤 维 聚 纤 原料 经 碳化 和进 一步 活化 制得 。
te t e to r a i se t rwa o e a t r am n fo g n cwa t wa e sf r c s.
Ke r s e e t d tra ; lc rc e c a ay i xd t n o g nc wa twa e y wo d : l cr e mae l ee t h mi a c t lt o i ai ; r a i se tr o i o l c o
电极 的析 氧 电位 高 的多 。杨 岩等 【噪 用 阳极 恒流 电 l ( 1 沉积 技术 制备 P O 电极和 掺 杂 的 F b e的 P O 电极 , b 结果 表 明 , 杂 的 F 掺 e的 P O 电极 比 P O 电极具 有 b b:
更高的析氧电位 , 更有利于小分子有机物的氧化 降 解, 电催 化 潘 f更 高 。 生
基 金项 目: 山市科 技 局项 目(0 4 2 1一 ) 河北 省 教育 厅项 目 唐 1 10 0 c 1 ;
(2 1 2 7 z0 1 ) 1
作 者简介 : 玉翠 (90 )女 , 师 , 郝 18一 , 讲 主要研究方 向: 电化学 降解废
水。
小, 仅对小 分子物质具有较好 的吸附性能 , 对大分
近年 来 , 电催 化 氧化 技 术在 处 理 有 机废 水 领 域 得 到 广泛 应用 。电催化 氧 化法处 理 有机 废水 就是 利 用 阳极 高 电位 及 催 化活 性来 直接 降解 水 中有 机物 ,
对废水的处理效果较差。鲁弘懿等进行 了铂 电极处
理 苯 酚 模 拟 废 水 的研 究 ,虽 然 铂 电极 化 学 性 质 稳
中 图分 类 号 : 7 31 X 0. 文 献标 识 码 : A
b lc r c e ia a a y i x d t n y ee t o h m c l t l tco i a i c o
Ap l a i n o l c r d t ra o r a me to r a i s wa r p i to fe e to e ma e i l rt e t n fo g n c wa t c f e e t
属基体 为钛 、 、 、 金 铂 不锈钢等金属 , 常用 的氧化物 薄膜 以过 渡金 属 的氧 化物 为 主 。目前 此类 电极 研究
较 多 的为 P O 、n R O 和 I : 。该 种 电极 可 b SO 、 u : r 等 O 以 通 过 改 进 材 料 及 表 面 涂 层 结 构 使 其 具 有 比较 高 的析 氧 过 电位 , 通过 改变 氧化 物 膜 的组 成 和 制 备 工 艺条 件 而获 得优 异 的稳定 性 和催化 活 性 。
H O Y -u , EWe— igLU Y n ja A u c iG iqn ,I a-un
( e at n f ni n e tl C e ia E gn e n , a gh nU iesy T n sa 6 00 C ia D pr me t vr m na & h m cl n er g T ns a nvri , aghn0 3 0 , hn ) oE o i i t
AbtatEet d t asaete ky fc rfrd gaai fo a i w s w t y e cr hm cl s c :lc o ema r l r h e at o erdt n o r nc at a rb l t c e ia r r e i o o g e e e o
好 的电极材 料 。目前 已经有很 多关 于 P O 电极 的研 b
目前 , 常用锡锑氧化物作为 中 层 。王雅琼IJ 用 间 l 2 等
热 分解 法 制备 了 T/n : S23 b i O + b0/ O 电极 ,并 研 究 S P 了该 电极 的表 面形 貌 和 电化 学 特性 ,结 果 表 明 , 所 制 备 的锡 锑 中间层 表 面 致 密有 序 , 有 效 阻 止新 生 可 态 氧 向基体 扩 散 , 缓 了 TO 层 生 成 , 而延 长 了 延 i 从 电极 的使用 寿命 。刘瑛 等 l睬 用 电沉积 方 法制 备 了 l 3
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