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国内刊号:11-1421/N
国际刊号:1000-7857
发布日期:
作者:尔古阿沙, 高官金, 刘强兵, 蒋新宇
单位:1中南大学化学化工学院,长沙410083;2钒钛资源综合利用国家重点实验室,攀枝花617000;
关键词:Ti,PbO2电极,电催化氧化,掺杂改性,钛阳极
基金:钒钛资源综合利用国家重点实验室开放基金课题(2022P4FZG07A)
风能、太阳能、水力发电等可再生能源的快速发展,加快了全球电力系统的建设,极大促进了电化学氧化技术的发展[1]。高级氧化过程作为电化学氧化技术的核心方法,可产生强氧化自由基,通过加成、取代等反应降解水体大分子难降解有机物,实现其低毒小分子转化或完全矿化[2]。因此,电化学催化氧化是一种可有效控制环境污染的高级氧化技术,因具有操作简便、高效、无污染、可持续性等优异的特点而受到广泛关注,已应用于染料废水、造纸废水等各类废水的处理[3−5]。电极材料是电化学氧化技术的关键[6]。常见的电极材料有掺硼金刚石电极[7]、碳纳米管电极[8]、石墨电极[9]、IrO2电极[10]、RuO2电极[11]、SnO2电极[12]、PbO2电极[13]等。在众多的金属氧化物电极中,PbO2电极因成本低、导电性好、耐化学性强、高的析氧电位、良好的化学稳定性等优点而备受关注[14−16];同时,PbO2电极表面产生的·OH自由基可直接与有机污染物反应,使有机污染物最终分解为H2O和CO2[17]。因此,PbO2电极是最具应用前景的金属氧化物电极。然而,PbO2电极在实际应用中也存在脆性和容易失活等问题,因此对其改性显得尤为重要[18]。
来源:2026年第5期
《科技导报》期刊编辑部
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