【摘 要】
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本论文通过热分解法制备锆掺杂改性IrO2电极,通过一系列物理化学表征,我们发现Ti/SnO2-Sb/Zr0.3Ir0.7O2电极具备良好的电催化特性:1)起始电位低,电流密度为10 mA·cm-2时的过
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本论文通过热分解法制备锆掺杂改性IrO2电极,通过一系列物理化学表征,我们发现Ti/SnO2-Sb/Zr0.3Ir0.7O2电极具备良好的电催化特性:1)起始电位低,电流密度为10 mA·cm-2时的过电位仅为 0.329V,Tafel 斜率为 65.00 mV·dec-1,ECSA 高达 350cm2,基于单位Ir的质量活性是IrO2的1.8倍,这些优秀的OER性能使得电极可以在较低电压下产生活性中间体,对有机污染物进行降解并降低能耗,较大的电活性表面积可以提高活性物质与污染物分子的接触提高污染物的降解效果;2)在Ir02中掺杂Zr降低了 Ir的含量,提高了其实际降解应用的可能性;3)加速寿命测试中寿命高达800h,拥有良好的稳定性。基于这些良好特性,我们Ti-f/SnO2-Sb/Zr0.3Ir0.7O2应用于不同种类有机污染物的降解研究,主要开展了以下的研究工作:(1)降解以磺胺甲噁唑模拟的PPCPs废水的研究发现:本体系可以在较大因素变化范围内高效降解磺胺甲噁噁唑,最优条件下可以在3h完全降解磺胺甲噁唑,且能耗低,在4V恒压降解时EE/O仅为8.50 kWhm-3;(2)降解以刚果红模拟的染料废水的研究发现:本体系不同的因素对刚果红降解效率影响较大,但4h可以基本降解,而IrO2电极4h仅降解89%刚果红;以泡沫钛为基体可以将刚果红4h去除率从59%提高到98%,主要是泡沫钛三维多孔结构的作用;整体能耗低,在4V恒压降解时EE/O仅为13.51 kWhm-3。
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