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时间:2020-03-23
《陶瓷-碳复合粒子电极的制备条件对三维电催化处理有机废水的影响.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第47卷第3期2017年6月精细化工中间体FINECHEMICALINTERMEDIATESV01.47No.3June2017陶瓷一碳复合粒子电极的制备条件对三维电催化处理有机废水的影响何万萍。孟勇+(湖南师范大学化学化工学院,湖南长沙410081)摘要:以多孔氧化铝陶瓷为基体。对其活化后在表面负载柠檬酸。固相焙烧得到一系列陶瓷一碳复合粒子电极,并以三维电催化氧化降解有机废水实验考察了各粒子电极的催化活性。实验结果表明:陶瓷基体在柠檬酸与水的质量比为20%的溶液中浸渍10h,900。C下焙烧4h制备的复合粒子电极的催化活性最高
2、。在槽电压15V、极板间距7am、支持电解质10g/L、曝气0.07L/rain的条件下,处理2.5h后,原COD值为56734.38mg/L的实际生产有机废水,COD的去除率达86.50%,COD值降至7659.14mg/L。关键词:多孔陶瓷;复合粒子电极;三维电催化;工业有机废水;COD中图分类号:X703文献标志码:A文章编号:1009—9212(2017)03—0039—04DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009—9212.2017.03.010PreparationandPropertiesofCe
3、ramic-carbonCompositeParticleElectrodeforThree-dimensionalElectrocatalyticTreatmentofOrganicWastewaterHEWan-ping,MENGYong"(1.CollegeofChemistryandChemicalEngineering,HunanNormalUniversity,Changsha410081,China)Abstract:Aseriesofceramic—-carboncompositeparticleelectrod
4、eswerepreparedviahigh—-temperaturesolid-statemethod.Theporousaluminaceramicwasusedasthematrix,andacertainamountofcitricacidwasloadedtothesurfaceoftheceramicsafteractivationtreatmentasthesourceofcarbonparticles.Thecatalyticactivityofeachelectrodewasinvestigatedbythree
5、-dimensionalelectrocatalyticoxidationoforganicwastewater.Theresultsshowedthatthecompositeparticleelectrodepresentedtheoptimalcatalyticactivitywithdippingtreatmentin20%citricacidsolution(atmassratio)for10handthencalcinationat900。Cfor4h.Undertheconditionsoftankvoltage1
6、5V,platespacing7cm,supportingelectrolyte10s/Landaeration0.07L/min,theCODvaluesofsomeorganicwastewaterdramaticallydroppedfrom56734.38to7659.14mg/LandtheCODremovalratereachedto86.50%aftertreatmentbytheas-obtainedceramic-carboncompositeparticleelectrodefor2.5h.Keywords:
7、porousceramics;compositeparticleelectrode;three-dimensionalelectrocatalysis;industrialorganicwastewater;,COD1前言国内外学者一直在探索将三维电催化氧化用于处理有机废水的降解,主要在粒子电极材料和适应性发展技术基础方面展开研究。电催化氧化技术通过产生羟基自由基等强氧化性物质来降解废水中的有机污染物.在处理高浓度、难生化废水[1。21方面具有适用性强、成本低、效率高等特点[¨]。特别是从作者简介:何万萍(1995一),女,宁厦
8、固原人,主要从事水处理研究。联系人:孟勇,副教授,博士,主要从事废水、净水处理剂及其工艺研究(E-mail:mengyon976@163.corn)收稿日期:2017-06ml精细化工中间体第47卷20世纪60年代末发展起来的三维电催化氧化技术,通过在极板间加入
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