Pēdējos gados ekonomiskā izaugsme ir veicinājusi medicīnas, pesticīdu, ķīmiskās ražošanas un citu jomu aktīvu attīstību. Tajā pašā laikā organisko savienojumu ražošana un veidi ir parādījuši sprādzienveidīgu pieaugumu. Ņemot vērā organisko vielu grūtības degradēt, vieglo bioakumulāciju un augsto biotoksicitāti, izlaišana ūdenstilpēs piesārņos vidi un apdraudēs cilvēku veselību. Elektrokatalītiskās oksidācijas metodei ir augstas efektivitātes un otrreizējā piesārņojuma neesamības priekšrocības organisko piesārņotāju degradācijā rūpnieciskajos notekūdeņos, kas ir mudinājusi vairākus zinātniekus pievērsties pētījumiem par elektrokatalītiskās oksidācijas tehnoloģijas izmantošanu organisko piesārņotāju notekūdeņu apstrādē.
DSA (dimens-naoystableanode) ir pārklājuma anods, kas izgatavots, pārklājot dažus metāla oksīdus ar elektrokatalītisku aktivitāti uz titāna substrāta virsmas . Tam ir stabila anoda izmēra priekšrocības, laba elektrokatalītiskā aktivitāte, zems darba spriegums un ilga dzīves laikā .}}}}}, kuru ir plaši izmantots, lai ārstētu organisku organisko vielu. notekūdeņi) . ruo2 ir lieliska skābekļa evolūcijas aktivitāte un elektrokatalītiskā aktivitāte, un to bieži izvēlas kā galveno DSA pārklājuma katalītisko komponentu {.}, Ti-Ru binārā pārklājuma anoda joprojām ir problēmas, piemēram, augstas cenas, kas noteiktas precizo metālu cenas, kas ir pārmērīgas elektrības preparātu izmaksas; Pašam Ruo2 ir slikta stabilitāte, un substrāta titāns ir viegli oksidēts, kas vājina pārklājuma saķeri un izraisa tā nokrist, kā rezultātā tiek veikta elektrodu inaktivācija) . Šie defekti padara ti-ru bināro pārklājumu titāna anodu, kas nav iespējams, lai apmierinātu orgānu, kas ir paredzēts, lai veiktu organisko aptaujāto ūdens, .}}}. Zr and other inert components in the ruthenium coating to prepare a multi-component composite oxide coating can improve the stability of the active oxide, reduce the amount of precious metals, save the cost of electrode preparation, and improve the electrode catalytic efficiency, making it more suitable for treating organic wastewater. This paper reviews the research and application progress of multi-component ruthenium coated titanium anode Organisko piesārņotāju notekūdeņu attīrīšanas jomā pēdējos gados .
Rutēnija bāzes titāna anods tiek izgatavots, pārklājot aktīvo rutēnija oksīda slāni uz titāna substrāta virsmas {. tās sagatavošanas metodēm ietilpst: termiskā sadalīšanās, elektrodepozīcija, magnetrona sputēšana, sola-gela utt. Katalītiskās hlora un skābekļa evolūcijas reakcijas . Tomēr Ti-Ru binārā oksīda pārklājuma anodam ir trūkumi, kas saistīti ar augstām preparāta izmaksām, īsu kalpošanas laiku un neapmierinošu katalītisku aktivitāti, ja to izmanto katalītiskai noārdīšanai, kas ir grūti samazinātas vielas ., tāpēc tas ir nepieciešams, lai pievienotu trešdaļu vai vienmērīgu komponentu {9}. Padariet to piemērotu organisko piesārņotāju notekūdeņu ārstēšanai .
1.1 trīskārša rutēnija bāzes titāna anods
Pašlaik pētāmie trīskāršie rutēnija bāzes titāna anodi ir Ru-IR, Ru-Mn, Ru-Sn, Ru-Ta, Ru-Pb, Ru-Zr utt. .
1.1.1 Ru-Ir et al. prepared Ti-based binary (Ti-Ru) and ternary (Ti-Ir-Ru) oxide coating electrodes by sol-gel method, and compared their coating morphology and service life. It was found that the crack morphology of the ternary coating was more uniform and more active under lower potential conditions, but under high potential conditions, the load transfer capacity of the trīskāršais pārklājums būtu samazināts {., pievienojot IRO2 ir veicinoša skābekļa evolūcijas reakcijai un veicina elektrodu kalpošanas laika pagarināšanu un var novērst ruo aktīvās vietas samazināšanas reakciju 2. TI balstīts trijnieks (ti-IR-RU) oksīda pārklājums, kas ir sagatavots, un tas tika izveidots, kas palielina ti-IR-RU). veicina hlora evolūcijas reakcijas rašanos uz elektrodu virsmas, bet pārāk daudz pārklājumu kavē hlora veidošanos ., kad pārklājumu skaits sasniedz 6 reizes, hlora evolūcijas efekts ir labākais .}}
1.1.2 ru-mn Mangāna mainīgā valences īpašība padara tā oksīdam ar lielisku ķīmisku un elektroķīmisko aktivitāti . Mn pievienošana rutēnija pārklājumam ir veicinoša, lai uzlabotu elektrokatalītisko aktivitāti rutēnija titāna anodam ., kuru izmantojām siltuma decompozīcijai Ti/ruo 2- mno2 elektrodi . Rezultāti parādīja, ka Mn ir piemērots piedevums ruo2 elektrodiem . Rutila cieta šķīdums tika izmērīts elektrodu virsmā, kas ir kondicējoša līdz skābekļa ripa un hlores ripa ripa. un attiecīgi 90%, elektrodu stabilitāte un elektrokatalītiskā aktivitāte ir optimāla .
1.1.3 ru-sn, pievienojot alvas (SN) rutēnija pārklājumam, ir labvēlīgs, lai uzlabotu elektrodu vadītspēju ., mēs izmantojām termisko sadalīšanos, lai sagatavotu TI balstītu trīskāršu (ru-sn-ti) oksīda pārklājumu elektrodus dažādās kalcinācijas temperatūrās, un konstatējot, ka ir 400 grādu, elektrodi sasniedz maksimumu, kad ru ru, ja rus, ja rus, kad ru ru, sasniedzot, kad ru ru, ja rus, sasniedzot, kad ru ru, sasniedzot, ja ru ru, ja ripa sasniedz maksimumu, kad ru ru, ja ripa sasniedz maksimumu, kad ru, ja ripa sasniedz maksimumu, kad ru ru, ja ripa sasniedz maksimumu, kad ru, ja ripa sasniedz ru, ja ru ru, ja ripa sasniedz maksimumu, kad ru, ja ripa sasniedz ru, ja ru, ja ir sasniedzot maksimumu. 55%-60%. 500 grādu, elektrodu kalpošanas laiks sasniedz maksimumu, kad ru saturs ir 30%-55%{. Rusn-ti elektrodu kalpošanas laiks ir ievērojami augstāks nekā ru-ti elektrod. the Ti/RuO2-SnO2 electrode and concluded that using isopropanol as a solvent is conducive to solvent evaporation, which can reduce the number of coatings, reduce the loss of tin, improve the stability of the coating, and increase the electrochemically active surface area. We studied the effect of the coating composition on the oxygen evolution reaction of the Ti/ruo 2- Sno2 elektrods un secināja, ka pārklājuma sastāvs neietekmē skābekļa ģenerēšanas mehānismu ., palielinoties SNO2 saturs, elektrokatalītiskā aktivitāte elektrodu virsmā palielinās .} pēc liela daudzuma oksidēna, kas ir izspiests, virsmas lādiņa nomaiņa ir asi. Sabraps . Tiek uzskatīts, ka SN aktivizē elektrodu, kā rezultātā samazinās ruo 2+ TiO2 elektrodu . stabilitāte
1.1.4 ru-ta, pievienojot TA pārklājumam, padara ruo2 izkliedi vienveidīgāku, tādējādi uzlabojot elektrodu aktivitāti . Mēs sagatavojām ti/ruo {2- Ta2o5 elektrodus ar atšķirīgu ru un ta saturu . Rezultāti var novērst, ka Ta25. Ruo2 augstākā potenciāla apstākļos . Stingrākos darbības apstākļos elektrodu veiktspēja ir cieši saistīta ar pārklājuma morfoloģiju un struktūru . Ti matricas virsmas pasivācija ir galvenais iemesls elektrodu deaktivizācijai., jo kalcinācijas temperatūra samazinās. Pārklājumā . parasti tiek uzskatīts, ka oksīda slodze ir pozitīvi korelēta ar pārklājumu skaitu, tāpēc pārklājumu skaita palielināšana var pagarināt elektrodu kalpošanas laiku .
Mēs sagatavojām ti/ruo 2- TA2O5 elektrodus dažādās kalcinēšanas temperatūrās un secinājām, ka, kad kalcinēšanas temperatūra ir zema, ruo2 kristalitāte pārklājumā ir zema ., jo kalcinēšanas temperatūra samazinās, ruo2 kristāla struktūra mainās no kristāla līdz 260. . RUO2 amorfizācija var palielināt skābekļa evolūcijas reakcijas aktīvo virsmas laukumu, samazināt skābekļa evolūcijas potenciālu un uzlabot elektrodu elektrokatalītisko aktivitāti .
{{0}} ru-pb izotope ti/ru0 . 3pb 0.7- xtio2 (0 mazāk vai vienāds ar x mazāks vai vienāds ar 0 .} 7) elektrodiem, kas veidoti ar termisku decisko vielu (10}}}}. parādīja, ka svina oksīda saturs pakāpeniski palielinājās, dubļu plaisas uz pārklājuma virsmas pakāpeniski izzuda un PB atdalīja, veidojot uz salām līdzīgiem izvirzījumiem . Pb pievienošana ir labvēlīga pārklājuma stabilitātes uzlabošanai, kalpošanas darbības ilguma paplašināšanai un OER katalītiskās aktivitātes uzlabošanai. OER katalītiskās aktivitātes uzlabošanos var attiecināt uz trim faktoriem: ① OH saites garuma izmaiņas; ② Elektrodiem ar augstu PB saturu ir kompaktākas pārklājuma struktūras un neliela atstarpe starp oksīda daļiņām, kas ir labvēlīgas elektronu pārraidei; ③ Morfoloģiskās ietekmes loma.
1.1.6 ru-cz cirkonija dioksīds (ZRO2) ir piesaistījis daudz uzmanības, jo tam ir gan skābums, gan sārmainība, kā arī oksidācijas un samazināšanas īpašības . he Jianfu et al . Sagatavots ti/ruo 2- Zro2 elektrodi at 450 grādu pēc termiņa. results showed that the coating surface was smooth, with many evenly distributed cracks, and no RuO2 particles were observed to precipitate. Adding Zr is beneficial to improving the electrode's selectivity for gas precipitation, and has a positive effect on the electrode's life and catalytic activity. When the Zr content is 60%, the electrode performance is optimal.
1.2 Kvartāra rutēnija titāna anods
Cerium (Ce) is a rare earth element with relatively active chemical properties{{0}} It can be used as a pore initiator to make the oxide grains disperse more evenly, thereby increasing the active surface area and improving the oxygen evolution activity. At the same time, it can improve the electrode conductivity and oxygen evolution capacity. Goudarzi et al . Izmantoja termiskās sadalīšanās metodi, lai sagatavotu CE modificētu ti/ruo2 (0 {. 5) -co3o4 (0 {. 5) Elektrods ar kalcinēšanas temperatūru 400 grādu .} Rezultāti parāda, ka pēc tam, kad tiek pievienots retais zeme. inside and outside are significantly increased, and the apparent activation energy of the oxygen evolution reaction is significantly reduced. Ruan Qin et al. prepared Ti/RuO2(0.5)-CO3O4(0.7-x)-CeO2(x)(0<=X<=0 . 7) Elektrodi ar atšķirīgu CE saturu ar sol-gel metodi. Rezultāti rāda, ka dopings ar atbilstošu izpilddirektora daudzumu ir labvēlīgs graudu lieluma samazināšanai un aktīvās virsmas laukuma palielināšanai. CEO2 saturs ir cieši saistīts ar elektrokatalītisko aktivitāti. Kad CEO2 saturs sasniedz 40%, katalītiskā aktivitāte un voltammetriskais lādiņš ir optimāls.
Mēs pētījām retzemju nd dopinga ietekmi uz ti/ruo 2- CO3O4 anodu un secinājām, ka ND pievienošana var uzlabot elektrodu veiktspēju divos aspektos ., no vienas puses, tas var uzlabot pārklājuma virsmas graudus, padarot kristāla formas pilnīgu, un bagātināt ruo2, līdz ar to uzlabot katalītisko aktivitāti; No otras puses, tas var uzlabot savienošanas spēku starp substrātu un pārklājumu, novērst elektrodu pasivāciju un deaktivizāciju un pagarināt elektrodu kalpošanas laiku . Mēs sagatavojām ti/ruo 2- izpilddirektoru 2- NB2O5 elektrodu un studēja tā virsmas elektrokatalītisko darbību un Oxyagen mehānismu, kas attīstās, un chlor izstrādāja virsmas elektrokatalītisko darbību un Oxyagen mehānismu, kas attīstās, un chlor, kas attīstās. Evolūcija . Tika konstatēts, ka RU un CV oksīdu sinerģiskās ietekmes dēļ skābekļa evolūcijas reakcijas iekšējā elektrokatalītiskā aktivitāte pilnībā nosaka elektroniskie faktori . Ja izpilddirektora saturs ir augsts, globālais elektrokatalītiskais aktivitāte ir augstākā, bet reālā elektriska ir abas elektroniskā un ģeometriskā koeficienta, savukārt, bet reālajā elektrībā ir noteikta, un tai ir abas elektroniska un ģeometriskā koeficienti, bet reālajā elektrībā ir noteikta, un tā ir nosakāma, un ģeometriski koeficienti, bet reālie, bet reālie elektriski ir nosacīti un ģeometaliski koeficienti. Ar elektroniskiem faktoriem . Hlora evolūcijas reakcijai nav nekā kopīga ar oksīda pārklājuma sastāvu . Kad netiek pievienots NB2O5, hlora evolūcijas reakcijas elektrokatalītiskā aktivitāte ir labākā . pievienošana CEO2. Mazāk stabils . NB2O5 var padarīt pārklājumu kompaktāku, tāpēc NB2O5 pievienošana ir izdevīga, lai uzlabotu stabilitāti .
Baoji JM-titanium-profesional anoda dizains un ražotājs
Gadu gaitā mēs esam specializēti anodu pētniecībā un attīstībā, ražošanā un ražošanā, un mūsu produkti tiek eksportēti uz daudzām pasaules valstīm . Dažādas anodu sērijas var veidot un ražot saskaņā ar dažādu lietotāju faktiskajiem vides parametriem ., jūs varat apmeklēt un sarunāties .}}.
Nikola
Uzņēmums: Baoji Jimiyun Dynamic Co ., Ltd
Valsts: Ķīna
Pievienot: Baoti Road, Jintai, Baoji City, Shaanxi, Ķīna
Cel: +86 13369210920
Gmail: nicole@jmyunti.com
Vietne: www . jm-titanium . com





