隨著人們對(duì)水質(zhì)要求的不斷提高,鈦電極在水處理領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。在電解法水處理中,鈦電極可用于降解水中的有機(jī)污染物、去除重金屬離子等。通過選擇合適的鈦電極材料和涂層,能夠產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的活性物質(zhì),如羥基自由基等,這些活性物質(zhì)可以將水中的有機(jī)污染物氧化分解為無害的二氧化碳和水。例如,在處理印染廢水、制藥廢水等高濃度有機(jī)廢水時(shí),鈦電極電解法具有處理效率高、無二次污染等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),鈦電極還可用于消毒殺菌,通過電解產(chǎn)生的氯氣、次氯酸等物質(zhì)殺滅水中的細(xì)菌和病毒,保障飲用水的安全。電沉積Zn-PO?涂層使清洗周期延長(zhǎng)6倍。山西吸收塔電極設(shè)施
電極材料的選擇至關(guān)重要,它直接影響電極的性能和應(yīng)用范圍。金屬材料如銅、銀、鉑等,因具有良好的導(dǎo)電性,在許多電極應(yīng)用中備受青睞。銅的導(dǎo)電性優(yōu)良且成本相對(duì)較低,常用于一般的導(dǎo)電電極;銀的導(dǎo)電率更高,在一些對(duì)導(dǎo)電性要求極高的電子器件電極中有所應(yīng)用;鉑則因其出色的化學(xué)穩(wěn)定性和生物相容性,常用于醫(yī)療設(shè)備電極以及一些高精度的電化學(xué)檢測(cè)電極。此外,碳材料如石墨,也因其獨(dú)特的導(dǎo)電性能和化學(xué)穩(wěn)定性,在電池電極等領(lǐng)域使用。吉林電極設(shè)施電化學(xué)氧化降藥物完全無殘留。
垃圾滲濾液成分復(fù)雜(含腐殖酸、氨氮、重金屬等),電氧化可同步實(shí)現(xiàn)有機(jī)物降解和脫氮。以Ti/RuO?-IrO?陽極為例,在Cl?存在下,氨氮通過間接氧化轉(zhuǎn)化為N?(選擇性>70%),同時(shí)COD去除率達(dá)60-80%。關(guān)鍵問題在于滲濾液的高鹽分(如Na?、K?)可能導(dǎo)致電極腐蝕,需采用耐鹽涂層(如Ti/Pt)或預(yù)處理脫鹽。此外,耦合生物處理(如前置厭氧消化)可降低電耗,而脈沖電源模式能減少電極鈍化。中試研究表明,處理成本約為8-12元/噸,具備規(guī)?;瘧?yīng)用潛力。
電極的制備工藝對(duì)其電化學(xué)性能至關(guān)重要。以鈦基涂層電極為例,典型制備流程包括基體預(yù)處理(噴砂、酸蝕)、涂層溶液配制(如RuCl?和IrCl?的混合溶液)和熱分解氧化(多次涂覆-燒結(jié)循環(huán))。溶膠-凝膠法可制備均勻的納米氧化物涂層,而電沉積法則適合精確控制貴金屬(如Pt)的負(fù)載量。關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于涂層與基體的結(jié)合力不足導(dǎo)致的剝落問題,可通過引入中間層(如Ta?O?)或等離子噴涂技術(shù)改善。此外,新興的原子層沉積(ALD)技術(shù)能實(shí)現(xiàn)單原子級(jí)精度,用于制備超薄、高活性電極涂層。電化學(xué)氣浮微氣泡粒徑10-30μm。
含油廢水常見于石化、食品加工等行業(yè),其高COD和乳化特性使傳統(tǒng)處理方法效率低下。電氧化技術(shù)可通過陽極產(chǎn)生的·OH和活性氧物種(如O??)破壞油滴表面的乳化劑,實(shí)現(xiàn)破乳和有機(jī)物降解。例如,采用Ti/SnO?-Sb電極處理乳化油廢水時(shí),COD去除率可達(dá)80%以上,且油滴粒徑從10 μm降至1 μm以下。關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于電極污染(油膜覆蓋導(dǎo)致活性位點(diǎn)失活),需通過脈沖電流或周期性極性反轉(zhuǎn)(PRS技術(shù))緩解。此外,耦合氣浮工藝可提升油污分離效率,而低溫等離子體輔助電氧化能進(jìn)一步降低能耗。未來需開發(fā)疏油-親水雙功能電極材料以增強(qiáng)抗污性。電化學(xué)技術(shù)使生物膜厚度從500μm降至50μm。吉林電極設(shè)施
電化學(xué)方法處理成本低于傳統(tǒng)工藝。山西吸收塔電極設(shè)施
在實(shí)際應(yīng)用中,被研究的電極被稱作工作電極(W),在電化學(xué)分析法中也稱為指示電極。為了測(cè)量工作電極的電勢(shì),通常會(huì)將其與參比電極(R)組成二電極測(cè)量電池。當(dāng)需要使工作電極發(fā)生極化時(shí),則需額外引入一個(gè)輔助電極(C),組成三電極測(cè)量電池系統(tǒng)。為降低電液中歐姆電位降(IR)對(duì)工作電極電勢(shì)測(cè)量的誤差,參比電極與電解液連接處常采用毛細(xì)管,即魯金毛細(xì)管,使其盡可能靠近工作電極,以提高測(cè)量的精度。
多重電極與單一電極不同,其電極界面上存在多種電極反應(yīng)。當(dāng)不太純的鋅浸入硫酸中時(shí),【Zn|H?SO?】電極上就可能同時(shí)發(fā)生鋅原子失去電子生成鋅離子的反應(yīng),以及氫離子得到電子生成氫氣的反應(yīng),且這兩個(gè)反應(yīng)的速率都較快,因此該電極屬于二重電極。金屬腐蝕體系常常呈現(xiàn)出多重電極的特性,由于存在多種反應(yīng),多重電極的靜態(tài)電勢(shì)需根據(jù)不同反應(yīng)的極化曲線和極化規(guī)律來綜合判斷,其電化學(xué)反應(yīng)過程相對(duì)復(fù)雜,給研究和應(yīng)用帶來了一定挑戰(zhàn)。 山西吸收塔電極設(shè)施