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钛基二氧化铅电极的制备及在电合成4—吡啶甲酸中的应用 总被引:8,自引:0,他引:8
钛基二氧化铅电极(Ti/PbO2)具有较好的耐腐蚀性和导电性,析氧过电位高且硬度大,是一种理想的不溶性阳极材料,该电极由半导体中间层和电沉积的二氧化铅组成,经过实验获得了最佳的电极制备参数,中间层Sb2O3的质量分数为15%-25%,电沉积液中的添加剂NaF可使PbO2镀层致密,浓度为0.4mg/L,pH值为1-2,电流密度为50mA/cm^2,将该钛基二氧化铅电极应用到电解氧化4-甲基吡啶合成4-吡啶甲酸的实验中,以反应的转化率,电流效率和电极的腐蚀速度为依据,考察了电极的活性,镀层的质量和电极寿命,并通过极化曲线评价了电极的导电性及X-衍射光谱表征了二氧化铅的晶型为β-PbO2。 相似文献
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石墨基二氧化铅作阳极从MnCl2体系制备电解金属锰 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了可用于MnCl2体系制备电解金属锰的石墨基二氧化铅电极的制备方法。用该电极代替石墨作阳极在275L隔膜电解槽中成功地制备出优质电解金属锰,并具有电流效率高(80%~82%)、槽压低(36~38V)、能耗少(431~455kWh/kg)、可使用高阳极电流密度(700A/m2)和阳极放氯量少的优点。 相似文献
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采用稳态极化等方法对二氧化铅电极阳极降解对硝基苯酚(PNP)的电极过程进行了研究。考察了电流密度、支持电解质种类、对硝基苯酚初始浓度和降解时间等因素对降解效果的影响。实验结果表明,二氧化铅电极能够对对硝基苯酚进行有效地降解。通过正交实验,得到较优工艺条件为阳极电流密度为20 mA·cm-2、电解质种类为0.1 mol·L-1NaCl、PNP初始浓度为400 mg·L-1、降解时间为4 h。采用紫外图谱扫描(UV)分析了电化学降解PNP的中间产物,初步探讨了降解机理及二氧化铅电极降解对硝基苯酚遵循一级反应动力学规律。 相似文献
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钛基PbO2电极上苯酚的电化学氧化 总被引:2,自引:0,他引:2
以Ti为基体,通过热分解Pb(NO3)2水溶液制备了Ti/PbO2电极以及含有SnO2+Sb2O3中间层的Ti/SnO2+Sb2O3/PbO2电极,并将所制备的电极应用于模拟苯酚废水的电化学氧化降解。结果表明:含有SnO2+Sb2O3中间层的Ti/SnO2+Sb2O3/PbO2电极在相同的操作电流密度下,槽电压低于未加中间层的Ti/PbO2电极。以聚合前驱体制得的Ti/SnO2+Sb2O3/PbO2电极为阳极时,在25℃,电流密度15mA/cm^2下,恒电流电解浓度为2.13×10^-3mol/L的模拟苯酚废水,电解3.0h后,苯酚浓度降为1.67×10^-5mol/L,苯酚去除率达99.2%;电解6.5h后,COD下降率为84.3%。阳极寿命快速检测实验结果表明,添加锡锑中间层后的Ti/SnO2+Sb2O3/PbO2电极,其寿命显著提高。 相似文献
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