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改性的Ti/PbO2电极研究进展*

2020-08-21王佳奕杨丹丹朱传高王凤武

广州化工 2020年15期

王佳奕,张 媛,杨丹丹,朱传高,徐 迈,王凤武

(1 安徽理工大学化学工程学院,安徽 淮南 232001;2 安徽理工大学材料科学与工程学院,安徽 淮南 232001;3 淮南师范学院化学与材料工程学院,安徽 淮南 232038)

电化学氧化技术具有高效、易操作性、反应速度快和环境相容性好等特点,引起了人们广泛的关注,经过几十年的发展,已经可以有效降解有毒或难降解的有机污染物。对于电化学氧化技术,众所周知阳极材料对有机污染物的降解起着至关重要的作用。同时电极材料对电化学氧化过程的效率起着决定性的作用,同时它们也对反应机理和途径的有影响[1]。近年来,一些用于有机污染物电催化氧化的不同类型电极已经被人们研究,如:铂、石墨、硼掺杂金刚石(BDD)和各种金属氧化物电极,如IrO2、RuO2、SnO2和PbO2。其中,PbO2和BDD电极因为它们拥有的高的氧化电位被认为是最有吸引力的“非活性”电极。BDD电极有良好的电化学稳定性和较宽的放电电位窗口[2],然而BDD电极制备高成本,尤其是难以找到合适的基底来沉积金刚石层,从而限制了其大规模应用。而PbO2因其电极具有成本低、电催化性能好、耐腐蚀性好、寿命长等众多优点,使其在电化学氧化过程中得到了广泛的应用,被认为是电化学氧化中最有前途的阳极材料[3]。二氧化铅中Pb4+离子为最高价,具有前后氧化性,并且由于二氧化铅中有氧空位使其具有类似金属的良好导电性[4]。PbO2电极在水溶液中电解时具有析氧电位高,氧化能力强,耐蚀性好,导电性好,可通过大电流等特性,很早以前就在电解工业中替代当时的贵金属铂电极被用作阳极材料。……

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