针对鲁奇炉煤气化废水中酚类污染物难降解而无法满足生化处理的难题,采用热化学法制备钛铱钽催化电极(Ti/IrO2-Ta2O5),并将其作为阳极对鲁奇炉煤气化废水进行电催化降解。结果表明,当电流密度为50 m A/cm2、NaCl质量浓度为9.5 g/L、pH为...针对鲁奇炉煤气化废水中酚类污染物难降解而无法满足生化处理的难题,采用热化学法制备钛铱钽催化电极(Ti/IrO2-Ta2O5),并将其作为阳极对鲁奇炉煤气化废水进行电催化降解。结果表明,当电流密度为50 m A/cm2、NaCl质量浓度为9.5 g/L、pH为4、降解时间为180 min时,苯酚和COD的去除率较高,分别可达92%和48%。废水色度极大降低,BOD/COD提高至0.42,降解后的废水可满足生化处理要求。动力学研究表明,废水降解过程符合表观一级反应的动力学规律。展开更多
采用外加电源模拟燃料电池反极,通过极化曲线和电化学交流阻抗(EIS)测试分析反极前后电化学性能和电阻变化。常规Pt/C电极4次反极后,0.5 A/cm^2电流密度下,电压下降274.2 m V,说明反极对其造成致命伤害,性能急剧衰减。在催化层引入IrO2...采用外加电源模拟燃料电池反极,通过极化曲线和电化学交流阻抗(EIS)测试分析反极前后电化学性能和电阻变化。常规Pt/C电极4次反极后,0.5 A/cm^2电流密度下,电压下降274.2 m V,说明反极对其造成致命伤害,性能急剧衰减。在催化层引入IrO2,经过4次反极,性能无明显衰减,说明加入IrO2具有明显的抗反极作用,尤其是氢气侧加入Ir O2后具有较好的抗反极能力,经过4次反极测试后,电压下降小于9.6 m V。分析了IrO2在反极中起到抑制作用的原因。展开更多
文摘针对鲁奇炉煤气化废水中酚类污染物难降解而无法满足生化处理的难题,采用热化学法制备钛铱钽催化电极(Ti/IrO2-Ta2O5),并将其作为阳极对鲁奇炉煤气化废水进行电催化降解。结果表明,当电流密度为50 m A/cm2、NaCl质量浓度为9.5 g/L、pH为4、降解时间为180 min时,苯酚和COD的去除率较高,分别可达92%和48%。废水色度极大降低,BOD/COD提高至0.42,降解后的废水可满足生化处理要求。动力学研究表明,废水降解过程符合表观一级反应的动力学规律。
文摘采用外加电源模拟燃料电池反极,通过极化曲线和电化学交流阻抗(EIS)测试分析反极前后电化学性能和电阻变化。常规Pt/C电极4次反极后,0.5 A/cm^2电流密度下,电压下降274.2 m V,说明反极对其造成致命伤害,性能急剧衰减。在催化层引入IrO2,经过4次反极,性能无明显衰减,说明加入IrO2具有明显的抗反极作用,尤其是氢气侧加入Ir O2后具有较好的抗反极能力,经过4次反极测试后,电压下降小于9.6 m V。分析了IrO2在反极中起到抑制作用的原因。