【摘 要】
:
随着经济的快速发展,化工制品的生产和使用量逐年增多,导致了水污染情况的加剧。越来越多的研究者致力于高效、低能耗的水处理技术的开发。电化学水处理技术为解决环境污染问题提供了可能。电极材料作为电化学水处理技术的核心,决定着电极的稳定性和电化学活性。本论文通过热分解法制备了中间层Sb-SnO2-GO,并在Ti/Sb-SnO2-GO涂层上通过电沉积的方法,得到了 PbO2涂层,从而制备出Ti/Sb-SnO
论文部分内容阅读
随着经济的快速发展,化工制品的生产和使用量逐年增多,导致了水污染情况的加剧。越来越多的研究者致力于高效、低能耗的水处理技术的开发。电化学水处理技术为解决环境污染问题提供了可能。电极材料作为电化学水处理技术的核心,决定着电极的稳定性和电化学活性。本论文通过热分解法制备了中间层Sb-SnO2-GO,并在Ti/Sb-SnO2-GO涂层上通过电沉积的方法,得到了 PbO2涂层,从而制备出Ti/Sb-SnO2-GO/PbO2电极。通过优化中间层和表面活性层的制备工艺,提高电极材料的物理化学和电化学性能。利用最优化的电极,考查了不同降解条件对水合肼电化学氧化降解速率的影响。得出水合肼降解的最佳条件。通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线能谱仪(EDS)、循环伏安曲线(CV)、亚甲基蓝降解测试等手段对电极的物理及化学性能进行了表征。实验考查了热分解温度(350℃、400℃、450℃、500℃)、涂层的涂覆次数(5层、10层、15层、20层)、Sb掺杂量(5%、10%、15%、20%)对电极中间层的影响。结果表明,当热分解温度为450℃时SnO2结晶充分。Sb掺杂量为5%时SnO2晶体微观结构完整,涂层覆盖度高。Sb-SnO2-GO电极表面的粗糙因子涂覆次数的增大而增大。但是当涂覆次数达到15次以后,粗糙因子增大不再显著。考查了PbO2沉积过程的工艺条件。结果表明5 mA/cm2电流密度下制备的电极,相同条件下循环伏安电流密度最大;当沉积时间为60 min时,基体被完全覆盖,晶体生长呈现明显的择优取向,优势取向的晶体表面有更多的电化学反应活性位点。沉积液温度会影响电极的表面形貌,65℃下沉积的PbO2晶体之间连通性更好,电化学性能较其他温度更佳,为沉积的最佳温度。同时考查了电极电位,电极间距,电解质浓度水合肼降解的影响。水合肼的降解过程符合零级反应定律。文中所制备的Ti/Sb-SnO2-GO/PbO2电极对水中微量水合肼降解效果良好。初始浓度为0.095 mmol/L的N2H4·H2O在1.68 V的电位下,控制电极间距为3 mm,电解质浓度为0.3 mol/L,15 min之内可降解完毕。
其他文献
近年来,钙钛矿太阳能电池发展迅速,其实验室最高光电转换效率已经达到了25.2%。作为一种新兴太阳能电池技术,其光电转换效率的准确测量尤为重要。前期研究发现,钙钛矿太阳能电池的测试面积会对其光电性能测试的结果产生巨大影响。本文对导致该现象的影响因素进行了研究,并提出了一种光电性能测试的校准方法。具体研究内容如下:(1)研究测试面积对光电性能测试的影响。选取基于TiO2/ZrO2/Carbon三层介孔
本文讨论的两类曲线都是离散的分形曲线。分形图形具有自相似性和迭代生成的特征,在自然界、物理学、生物学、艺术学等领域都有着广泛的应用,是一类很值得探讨和研究的曲线。在之前的研究中,已经建立了离散中心仿射曲线的基础理论:主要给出了离散曲线、切线、平面和空间中心仿射曲线的定义以及给出了本文第三、四章研究所需要的离散第一、第二中心仿射曲率的定义和计算公式。在仿射变换下,离散第一、第二中心仿射曲率是仿射不变
心脏纤维化是心脏病中常见的病理过程,严重的可导致心力衰竭。长期缺血性心脏病,遗传性心肌病突变,糖尿病,甚至衰老可能会导致心脏纤维化。由于心肌顺应性的丧失,纤维化的心脏中细胞外基质(ECM)过多积累导致心脏功能降低。除了机械改变外,过多的瘢痕形成引发心律失常,加速了心力衰竭的进程。在涉及血管纤维化的不同因素中,血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)具有特殊意义。ANGⅡ是肾素-血管紧张素系统的中心信号分子,由心脏
环境污染问题日益严峻,尤其近年来抗生素的滥用造成的水体污染和耐药菌污染引起人们高度重视。光催化技术能够利用太阳能光催化降解污染物、杀菌有着很大应用潜力。卤氧化铋BiOX(X=Cl,Br)光催化剂具有特殊的层状结构和内部电场,能够有效地实现光生电子-空穴对的分离,且对太阳光具有较强的吸收效率,显示了优异的光催化性能。BiOBr禁带宽度适中,可以利用紫外和可见光中波长较短的部分,但是光生空穴能量不足,
由于半金属铋具有较强的抗磁性、较低的载流子密度、较高的载流子迁移率、高电阻率以及高霍尔系数等性质,铋金属薄膜作为高性能传感器的研发受到广泛的关注,本文从厚度和温度两方面对铋薄膜表面特性方面进行了全面的研究。主要结论是:基于第一性原理计算方法研究了厚度对(001)和(012)取向铋薄膜稳定性、相变及导电性的影响。计算结果表明:1)随着厚度的增加,(001)取向铋薄膜稳定性增强,且薄膜偶数层稳定性优于
二氧化钛在现代工业中占有重要地位,广泛应用于冶金、电子、涂料、塑料、造纸、印刷、油墨、化纤、橡胶、化妆品等行业。目前生产高纯二氧化钛的方法主要有四氯化钛水解法、醇盐水解法、溶胶凝胶法、传统硫酸法、氯化法等,传统硫酸法对原料要求低,但是生产过程中产生大量“三废”,环境污染严重;氯化法要求原料钙镁含量低且含二氧化钛含量90%以上,技术难度大;其他方法均对原料质量要求高,生产成本高。因此,本文立足高品质
随着建筑装饰行业的迅速发展,贴瓷砖已成为了装饰的主要方式。传统的贴瓷砖工作一直都是由人工完成,因其作业量大,强度高,已经跟不上行业需求,这就迫切需要开发出一款能够代替传统施工方式的自动化贴瓷砖机器人。利用机器人贴瓷砖不但效率高而且作业质量比人工好,并且质量稳定。贴瓷砖机器人的工作平台是机器人的基础部件,需要经常移动工位,而且机器人的许多控制部件也集中于此,工作平台对贴瓷砖机器人的性能具有重要的影响
仿生智能下肢假肢的研究旨在运用飞速发展的人工智能技术和已经较为成熟的仿人机器人技术,使假肢能够识别残疾人不同的步态,并使规划出的假肢步态具有更好的仿生性,使人与假肢能够协调运动,帮助残疾人重获生命的活力。因此,本文的研究具有社会效益和经济效益。本文从步态识别始发,前后延伸,主要研究了以下内容:(1)在对人体下肢运动分析的基础上,选择惯性运动捕捉系统作为运动数据采集设备,在不同采集环境下对人体5种步
自校正控制具有在线辨识、在线修正控制器参数的能力,适合解决运行工况变化的工业自动控制问题。自校正控制器的设计和运行都是比较复杂的,现有的自校正控制教学实验平台较少,如何帮助学生加深对自校正控制在工业应用层面的理解是自动化教学里的一个重要的问题。本文依托辽宁省冶金综合自动化工程实验室建设项目,以空气混合过程为物理被控对象,设计开发了一套自校正控制教学实验平台。依托该平台,学生在模拟工业环境下进行递推
带电身体(将传感器与人体联接并整合来探测人体健康信息)由于其在未来健康监测的巨大应用潜力已经吸引了世界范围的研究关注,随着生物科学和材料科学发展成果的推动,将生物/化学传感器与人体的结合也渐渐变得可能,这些与人体结合的、体积小、稳定性强、寿命长等特点的生物/化学传感器被科学家称为电子皮肤(E-skin)。这些年电子皮肤引起了广泛的研究,但是在电子皮肤的供能问题上还没有出现令人满意的解决方案。传统的