電極材料的選擇至關重要,它直接影響電極的性能和應用范圍。金屬材料如銅、銀、鉑等,因具有良好的導電性,在許多電極應用中備受青睞。銅的導電性優良且成本相對較低,常用于一般的導電電極;銀的導電率更高,在一些對導電性要求極高的電子器件電極中有所應用;鉑則因其出色的化學...
垃圾滲濾液成分復雜(含腐殖酸、氨氮、重金屬等),電氧化可同步實現有機物降解和脫氮。以Ti/RuO?-IrO?陽極為例,在Cl?存在下,氨氮通過間接氧化轉化為N?(選擇性>70%),同時COD去除率達60-80%。關鍵問題在于滲濾液的高鹽分(如Na?、K?)可能...
臭氧氧化可高效降解循環水中的難降解有機物,電化學臭氧發生器(EOG)通過質子交換膜電解水產生高濃度臭氧(50-200 g O?/kWh)。以PbO?陽極為例,臭氧產率比傳統電暈法高30%,且無需空氣預處理。某印染廠將EOG集成至循環水系統,色度去除率>95...
嬰兒的身體是極為嬌嫩的,各身體功能也尚未發育完善,因此對于嬰兒用水是否含有氯離子,必須格外關注,所以必須要進行除氯。自來水中的氯雖然能夠保證飲用水的衛生安全,但對于嬰兒而言,卻可能產生諸多不良影響。如果直接使用未除氯的水給嬰兒洗澡,氯會強烈刺激嬰兒嬌嫩的皮膚,...
工作電極主要用于研究電化學反應的實驗,研究人員期望在該電極上發生所關注的特定電化學反應。對于工作電極,有諸多要求。它可以是固體,也可以是液體,各類能導電的固體材料基本都能作為工作電極。同時,所研究的電化學反應不能受電極自身其他反應的干擾,并且要能在較寬的電...
農藥廢水(如有機磷、三嗪類)具有高毒性和持久性,電氧化技術能針對性斷裂其關鍵官能團(如P=S、C-Cl鍵)。以毒死蜱為例,BDD電極在pH=3條件下處理2小時,脫氯率>90%,且產物急性毒性明顯降低。優化策略包括:①添加Fe2?引發類Fenton反應(電-Fe...
電極電氧化是一種通過陽極表面直接或間接氧化降解污染物的電化學技術。其機制包括兩種路徑:一是污染物在陽極表面直接失去電子(直接氧化),二是陽極生成強氧化性活性物種(如羥基自由基·OH、活性氯等)引發間接氧化。以硼摻雜金剛石(BDD)電極為例,其寬電位窗口(>2....
對于養魚愛好者而言,自來水除氯是保障魚兒健康的關鍵一步。自來水中的氯氣就像是隱藏在暗處的 “毒藥”,時刻威脅著魚類的健康。它會逐漸侵蝕魚體表面的粘液保護層,使魚失去這層重要的保護屏障,進而極易受到細菌、病毒等有害微生物的侵害。例如,柱狀黃桿菌就會趁虛而入,引發...
含氯溶液中的氯離子對農作物的生長有著嚴重的危害。高濃度的氯離子會損害農作物的根系,影響根系對水分和養分的吸收,導致植株矮小、葉片發黃、生長緩慢,嚴重時甚至會導致農作物死亡。例如,一些靠近工業排放源的農田,由于灌溉水的含氯量過高,農作物的產量和品質都受到了極...
煮沸除氯法是處理嬰兒用水的一種常用且有效的方法。將自來水放入干凈的容器中,加熱至沸騰,并保持 3 - 5 分鐘,這樣大部分的氯會隨著水蒸氣揮發出去。待水自然冷卻后,就可以用于沖調奶粉、制作輔食或者給嬰兒洗澡了。這種方法操作簡單便捷,不需要額外的設備,能夠有...
如果含氯廢水在未經處理的情況下直接排入自然的水源之中,將會帶來極大的危害。氯離子會嚴重惡化水質,對漁業生產和水產養殖造成嚴重影響,導致減產甚至絕收。同時,氯離子還具有很強的腐蝕性,會對鋼鐵等金屬管道造成腐蝕,使管道的耐久性降低,明顯縮短其使用壽命。例如,一些工...
一般循環水管壁的生物膜難以通過常規殺菌劑清洗,電化學生成的氫氧自由基(·OH)可氧化破壞生物膜胞外聚合物(EPS),實現物理剝離。采用脈沖電解模式(頻率100 Hz,占空比50%)時,鈦基電極產生的·OH能滲透至生物膜深層,剝離效率比連續電解提高40%。某制藥...
高鹽循環水易導致設備腐蝕和結垢,電化學離子交換(EDI)技術結合離子交換樹脂與直流電場,可連續脫除Ca2?、Mg2?和Cl?等離子。以填充混床樹脂的電滲析模塊為例,在15 V電壓下,硬度離子去除率>90%,產水電阻率可達5 MΩ·cm。相比傳統離子交換,EDI...
反滲透(RO)膜對Cl?的截留率受膜材料、壓力和水質影響。聚酰胺復合膜(如BW30-4040)在1.5MPa下對500mg/L NaCl溶液的脫鹽率為98.5%,但Cl?實際透過量仍達7.5mg/L。海水淡化中,Cl?濃度超過1000mg/L時膜通量衰減速率增...
通過蒸發和蒸餾的方法也可以從水或廢水中對氯離子進行去除。在蒸發過程中,水會變成蒸汽上升,而氯化物等污染物則會留在剩余的液體中;蒸餾機械通過精確地控制溫度等條件,能夠幾乎完全去除水中的氯化物。從蒸發和蒸餾過程中,可以獲得高純度的餾出物,蒸發器的維護需求相對膜系統...
對于養魚愛好者而言,自來水除氯是保障魚兒健康的關鍵一步。自來水中的氯氣就像是隱藏在暗處的 “毒藥”,時刻威脅著魚類的健康。它會逐漸侵蝕魚體表面的粘液保護層,使魚失去這層重要的保護屏障,進而極易受到細菌、病毒等有害微生物的侵害。例如,柱狀黃桿菌就會趁虛而入,引發...
某電鍍園區廢水含Cl? 6000mg/L(主要來自HCl酸洗),采用"鐵碳微電解-混凝-蒸發結晶"組合工藝:微電解階段Fe?+H?+Cl?→FeCl?+H?↑,Cl?去除率35%;投加PAC(200mg/L)后通過Al??O?(OH)????絡合吸附,總去除率...
目前相比傳統氯消毒,電氧化可同步殺滅病原體和降解微污染物(如農藥、內分泌干擾物)。采用Ti/IrO?-Ta?O?電極時,大腸桿菌的滅活率在5分鐘內達99.99%,且無消毒副產物(DBPs)生成。對于飲用水中常見的阿特拉津(除草劑),電氧化優先攻擊其叔胺基團,降...
循環水中的油類、緩蝕劑和工藝泄漏有機物會加速微生物繁殖,電化學高級氧化(EAOPs)技術可將其降解為小分子或礦化。以BDD電極為例,其產生的羥基自由基(·OH)能無選擇性地攻擊有機物,COD去除率可達70-90%。對于含聚丙烯酸類阻垢劑的循環水,在10 V電壓...
反滲透(RO)系統能夠有效地去除水中的氯,其工作原理是利用特殊的膜,阻止氯離子等污染物通過,只允許水透過。該系統能夠去除水或廢水中 95% - 99% 的氯。然而,如果水中氯化物的含量過高,反滲透膜就容易受到損壞,而且設備如果沒有進行適當的維護,其運行效率...
循環水中的氯離子(Cl?)會破壞碳鋼表面的鈍化膜,引發局部腐蝕。當Cl?濃度超過300mg/L時,其半徑?。?.181nm)的特性使其易穿透氧化膜缺陷處,與Fe2?形成可溶性FeCl?,加速金屬溶解。某石化企業數據顯示,Cl?從200mg/L升至500mg...
PPCPs(如防曬劑)在水體中持續積累,傳統工藝難以有效去除。電氧化技術可通過自由基攻擊實現PPCPs的分子結構破壞。以磺胺甲惡唑(SMX)為例,BDD電極在10 mA/cm2電流密度下處理2小時,SMX降解率>95%,且毒性評估顯示中間產物無生態風險。關鍵挑...
鈦電極突出的特性之一便是明顯的耐腐蝕性。鈦在空氣中極易與氧結合,形成一層致密且穩定的氧化膜,這層氧化膜能有效阻止鈦基體進一步被腐蝕。在多種強腐蝕性介質中,如鹽酸、硫酸、硝酸等,普通金屬電極可能迅速被腐蝕破壞,而鈦電極憑借其表面的氧化膜,能夠長時間穩定工作。即使...
電極作為電化學反應的關鍵部件,其工作原理基于與電解質或反應物間的相互作用。在電池里,電極通過與電解質中的離子進行氧化還原反應,實現電子的釋放與接收,進而產生電能。像是常見的干電池,鋅皮作為負極,發生氧化反應釋放電子;碳棒為正極,接受電子促使還原反應發生。在...
通過蒸發和蒸餾的方法也可以從水或廢水中對氯離子進行去除。在蒸發過程中,水會變成蒸汽上升,而氯化物等污染物則會留在剩余的液體中;蒸餾機械通過精確地控制溫度等條件,能夠幾乎完全去除水中的氯化物。從蒸發和蒸餾過程中,可以獲得高純度的餾出物,蒸發器的維護需求相對膜系統...
循環水系統的腐蝕與結垢往往并存,電化學方法可通過調控水質穩定性指數(LSI)實現雙重控制。陽極生成氧化性物質(如ClO?)抑制腐蝕菌,而陰極反應生成的OH?與HCO??結合生成CO?2?,優先與Ca2?形成可排垢層。采用Ti/Pt陽極與316L不銹鋼陰極組合時...
氰的反應物是電鍍、冶金廢水的典型毒性成分,電氧化技術能將其高效轉化為低毒產物。在堿性條件下(pH>10),氰根(CN?)在陽極被直接氧化為氰酸根(OCN?),進一步水解為CO?和NH?。采用Ti/RuO?-IrO?電極時,CN?去除率可達99.9%,且電流效率...
化學中和法在緊急情況下,猶如 “救命稻草” 一般關鍵。以維生素 C 為例,每 10 升水加入 3 - 4 片維生素 C,將其碾碎并充分溶解后,短短 5 分鐘內就能中和水中的余氯。這是因為維生素 C 具有還原性,能夠與具有氧化性的氯氣發生化學反應,將氯氣轉化為無...
電極材料是電氧化技術的重要部分,其催化活性、穩定性和成本直接決定應用可行性。目前研究較多的包括金屬氧化物電極(如Ti/RuO?、Ti/PbO?)、BDD電極及碳基電極(如石墨、碳氈)。Ti/RuO?電極具有高析氧電位(1.6 V vs. SHE),適合處理含氯...
氰的反應物是電鍍、冶金廢水的典型毒性成分,電氧化技術能將其高效轉化為低毒產物。在堿性條件下(pH>10),氰根(CN?)在陽極被直接氧化為氰酸根(OCN?),進一步水解為CO?和NH?。采用Ti/RuO?-IrO?電極時,CN?去除率可達99.9%,且電流效率...