【摘 要】
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本论文采用高压塑片法制备了掺杂锰矿粉的PbO复合电极,通过X-射线衍射(XRD)、电镜扫描(SEM)、循环伏安曲线和加速寿命测试等手段对电极的成分、表面形态、氧化性和使用寿命进行了深入研究.研究结果表明:该复合电极的主要成分是β-PbO电极的表面具有特殊的微孔结构;掺杂适量锰矿粉可提高电极的析氧电位、导电性、稳定性和延长电极的使用寿命.以自制的二氧化铅复合电极为阳极,不锈钢片为阴极,通过无隔膜电解
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本论文采用高压塑片法制备了掺杂锰矿粉的PbO<,2>复合电极,通过X-射线衍射(XRD)、电镜扫描(SEM)、循环伏安曲线和加速寿命测试等手段对电极的成分、表面形态、氧化性和使用寿命进行了深入研究.研究结果表明:该复合电极的主要成分是β-PbO<,2>电极的表面具有特殊的微孔结构;掺杂适量锰矿粉可提高电极的析氧电位、导电性、稳定性和延长电极的使用寿命.
以自制的二氧化铅复合电极为阳极,不锈钢片为阴极,通过无隔膜电解槽,分别对模拟废水酸性桃红BS和双酚A进行电催化降解,系统地研究了锰矿物的掺入量、电流密度、支持电解质种类、溶液pH值、污染物初始浓度等因素对电催化效果的影响,并利用Uv-Vis光谱、GC-MS等分析方法对模拟废水氧化过程的中间产物进行了分析.研究结果表明:酸性桃红BS和双酚A的转化率及COD去除率随着锰矿粉加入量的增加而增加,随着电解时间延续及电流密度的增大而增加,随着溶液初始浓度的增大而减小,在酸性和碱性条件下的电解效率高于中性条件下的效率;添加不同的电解质对染料电催化效果有不同的影响,从综合污染物转化率和COD去除率情况来看:在NaCl溶液中的降解要优于在Na<,3>PO<,4>、KNO<,3>、NazSO<,4>等电解质溶液中的降解;电解不能将有机物分子完全降解成CO<,2>和H<,2>O,但可以将有机物大分子转化成含-OH、-C=O的芳香类和烃类等小分子物质.
本文还对PbO<,2>复合电极电催化机理进行了初步的探讨,证明在PbO<,2>复合电极电解过程中,水溶液中有羟基自由基(·OH)产生,并参与了有机污染物的催化降解.
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