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文檔簡介
1、隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,水環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重。制藥廢水具有成分復(fù)雜、污染物濃度高、難生物降解等特性,是難降解的有毒有害廢水。本文以甲硝唑和肉桂酸為模擬污染物,通過利用電沉積法制備的純PbO2電極以及過渡金屬改性的PbO2電極研究了電化學(xué)法降解去除有機污染物的過程。
以PbO2電極為陽極,考察了在不同的實驗參數(shù)下電化學(xué)氧化法對甲硝唑的降解效果。結(jié)果表明對甲硝唑的降解符合擬一級動力學(xué)。在最佳的參數(shù)條件下,即電解質(zhì)濃度0.1mol
2、/L,甲硝唑初始濃度100mg/L,pH=6.4,電流密度10mA/cm2時,甲硝唑去除率78.09%,COD的去除率為21.77%,能耗值為7.98kWh/m3。通過IC和GC/MS法檢測了電化學(xué)降解甲硝唑過程中產(chǎn)生的中間物質(zhì),并提出了甲硝唑主要的降解途徑。
通過制備不同過渡金屬(Mo,Co,Zr)不同摻雜量(0.5%,1.0%和2.0%)的二氧化鉛電極并在甲硝唑最優(yōu)條件下進(jìn)行降解實驗。與純二氧化鉛電極進(jìn)行對比。發(fā)現(xiàn),在同類
3、電極中,1.0%的M(M=Mo,Co,Zr)改性的二氧化鉛電極具有對甲硝唑和COD最大的去除率,并且都高于純PbO2。
分別對1.0%的M(M=Mo,Co,Zr)改性的二氧化鉛電極以及未摻雜的二氧化鉛電極進(jìn)行了SEM、XRD、LSV和CV表征。通過SEM圖可知,改性后的二氧化鉛電極使電極表面變得更致密,從而有效提高了電極的抗腐蝕性能以及使用壽命;從XRD圖可知,改性的二氧化鉛電極使得電極表面晶粒直徑更小,提高了電極表面晶體的結(jié)
4、晶度,增加了電極的比表面積和活性位點。通過LSV測試表明,改性后的二氧化鉛電極擁有較高的析氧電位,從而可以抑制析氧反應(yīng)的發(fā)生并有效提高電流密度。通過CV測試表明,與傳統(tǒng)的二氧化鉛電極相比,改性的二氧化鉛電極具有更大的還原峰、氧化峰電流。從而提高電化學(xué)活性,使得在降解有機物的過程中能夠產(chǎn)生更多了活性基團。
分別利用1.0%的M(M=Mo,Co,Zr)改性的二氧化鉛電極為陽極在水溶液中降解肉桂酸,結(jié)果顯示1.0%Mo改性的二氧化鉛
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