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文檔簡介
1、本文利用電沉積方法制備了Bi-PbO2電極,通過X射線衍射(XRD)、電鏡掃描(SEM)、X射線光電子能譜(XPS)和循環(huán)伏安曲線等手段對電極的電化學(xué)性能的進(jìn)行了表征,發(fā)現(xiàn)摻雜鉍改善了PbO2的表面結(jié)構(gòu),使得PbO2晶核尺寸變小,導(dǎo)致PbO2電極表面活性層的表面更加緊湊,反應(yīng)比表面積變大。
以氨氮模擬廢水作為研究對象,考察了Bi-PbO2電極的電催化活性,探討了氨氮電化學(xué)氧化降解機(jī)理。結(jié)果表明,Bi-PbO2電極的形態(tài)表征、電
2、催化活性明顯高于純PbO2電極,氨氮的去除效率隨電流密度的增加而提高、堿性條件下氨氮的去除效果明顯好于酸性條件,適量濃度的Cl-的引入在堿性條件下提高了氨氮的去除效果。當(dāng)氨氮初始濃度為50mg/L、電流密度為40mA/cm2、pH=12、Cl-濃度為600mg/L,電氧化降解120min后,氨氮100%去除。氨氮的降解機(jī)理為:體系中無添加氯離子,酸性條件下氨氮主要是通過間接氧化去除,堿性條件下通過直接電氧化和間接氧化共同完成;體系中添加
3、氯離子,氨氮的去除主要是通過溶液中生成的有效氯間接氧化去除。
本文利用Bi-PbO2電極電化學(xué)氧化降解實際廢水垃圾滲濾液中氨氮和COD,探討了垃圾滲濾液電化學(xué)氧化降解機(jī)理。結(jié)果表明,在電流密度50mA/cm2、電氧化降解時間為4小時,pH為中性、氯離子添加量為6000mg/L,在此條件下氨氮和COD的去除率分別為99.6%和89.3%。電化學(xué)降解垃圾滲濾液中的氨氮滿足一級動力學(xué)方程,垃圾滲濾液中簡單小分子有機(jī)物的降解主要是通過
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