鈦電極具有良好的穩(wěn)定性,包括化學(xué)穩(wěn)定性和機(jī)械穩(wěn)定性。在長(zhǎng)期的電化學(xué)過程中,其表面的活性涂層不易發(fā)生脫落、溶解或結(jié)構(gòu)變化,能夠保持穩(wěn)定的電催化性能。同時(shí),鈦基體的度和良好的韌性,使得電極在受到機(jī)械振動(dòng)、熱應(yīng)力等外界因素影響時(shí),依然能夠保持結(jié)構(gòu)完整。例如,在電解水制氫設(shè)備中,鈦電極需要在連續(xù)的電解過程中保持穩(wěn)定的工作狀態(tài),其化學(xué)和機(jī)械穩(wěn)定性確保了設(shè)備的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,減少了因電極性能下降而導(dǎo)致的設(shè)備停機(jī)維護(hù)次數(shù)。電化學(xué)除氧技術(shù)將溶解氧降至0.1mg/L以下。循壞水電極需求
臭氧氧化可高效降解循環(huán)水中的難降解有機(jī)物,電化學(xué)臭氧發(fā)生器(EOG)通過質(zhì)子交換膜電解水產(chǎn)生高濃度臭氧(50-200 g O?/kWh)。以PbO?陽極為例,臭氧產(chǎn)率比傳統(tǒng)電暈法高30%,且無需空氣預(yù)處理。某印染廠將EOG集成至循環(huán)水系統(tǒng),色度去除率>95%,并減少了污泥產(chǎn)量。
循環(huán)水中的Cu、Zn等重金屬可通過電化學(xué)沉積在陰極回收。采用旋轉(zhuǎn)陰極(轉(zhuǎn)速50 rpm)和脈沖電流(占空比20%)時(shí),銅回收純度達(dá)99.5%,電流效率>80%。某電鍍廠循環(huán)水處理案例顯示,年回收銅2.5噸,經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益明顯。 陜西電極除硬系統(tǒng)電化學(xué)方法處理不改變水體pH值。
鈦電極突出的特性之一便是明顯的耐腐蝕性。鈦在空氣中極易與氧結(jié)合,形成一層致密且穩(wěn)定的氧化膜,這層氧化膜能有效阻止鈦基體進(jìn)一步被腐蝕。在多種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)中,如鹽酸、硫酸、硝酸等,普通金屬電極可能迅速被腐蝕破壞,而鈦電極憑借其表面的氧化膜,能夠長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作。即使在高濃度、高溫的腐蝕性溶液中,鈦電極依然能保持良好的物理和化學(xué)性能。例如,在濕法冶金領(lǐng)域,鈦電極可用于處理含大量酸、堿和重金屬離子的溶液,其耐腐蝕性使得電極壽命大幅延長(zhǎng),減少了設(shè)備維護(hù)和更換成本,提高了生產(chǎn)效率。
膜電極是利用隔膜對(duì)單種離子的透過性,或膜表面與電解液的離子交換平衡所建立的電勢(shì),來測(cè)量電液中特定離子活度的裝置。其中玻璃電極較為典型,常用于測(cè)量溶液的酸堿度。它的敏感膜能選擇性地允許氫離子通過,當(dāng)膜兩側(cè)氫離子濃度存在差異時(shí),會(huì)產(chǎn)生膜電勢(shì),通過測(cè)量膜電勢(shì)就能得知溶液中的氫離子濃度,進(jìn)而確定溶液的 pH 值。離子選擇性電極同樣基于此原理,可對(duì)特定離子如鈉離子、鉀離子等進(jìn)行精細(xì)檢測(cè),在環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。 電極系統(tǒng)處理效果可量化評(píng)估。
金屬氧化生成的腐蝕產(chǎn)物(如Fe?O?、γ-FeOOH)本身具有半導(dǎo)體特性,其禁帶寬度影響電子轉(zhuǎn)移效率。例如α-Fe?O?(Eg=2.2eV)比γ-Fe?O?(Eg=2.0eV)更穩(wěn)定。這些氧化物還可能參與光電化學(xué)反應(yīng),在光照條件下產(chǎn)生額外光電流,導(dǎo)致傳統(tǒng)電位測(cè)量出現(xiàn)偏差。現(xiàn)在研究正嘗試?yán)眠@種特性開發(fā)自供能監(jiān)測(cè)傳感器。
在拉伸應(yīng)力和腐蝕介質(zhì)共同作用下,電極材料會(huì)發(fā)生SCC。以奧氏體不銹鋼在Cl?環(huán)境為例,其裂紋擴(kuò)展速率可達(dá)10??-10??mm/s。電化學(xué)噪聲檢測(cè)發(fā)現(xiàn),SCC過程中會(huì)出現(xiàn)特征性的電流/電位突跳信號(hào),這些瞬態(tài)響應(yīng)與位錯(cuò)滑移、膜破裂等微觀事件直接相關(guān),為早期預(yù)警提供了新思路。 電化學(xué)方法處理不產(chǎn)生泡沫。江西工業(yè)電極設(shè)備
電化學(xué)方法處理成本低于傳統(tǒng)工藝。循壞水電極需求
為克服單一電氧化的局限性,常將其與光催化、臭氧氧化或生物處理聯(lián)用。例如,電氧化-光催化(EO-PC)系統(tǒng)中,TiO?光陽極在紫外光激發(fā)下產(chǎn)生電子-空穴對(duì),與電生成的·OH協(xié)同降解污染物,對(duì)雙酚A的礦化率比單獨(dú)電氧化提高40%。電氧化-生物耦合工藝(如前置電氧化提高廢水可生化性)可降低能耗,適用于高濃度有機(jī)廢水。此外,電氧化與膜過濾結(jié)合(如電化學(xué)膜生物反應(yīng)器)能同步實(shí)現(xiàn)污染物降解和固液分離,但需解決膜污染和電極-膜模塊集成設(shè)計(jì)問題。循壞水電極需求