论文部分内容阅读
本文选取了一种电化学性能优异的导电金刚石粉末作为目标电极的电催化中心,运用了复合电镀,PVDF浸涂和机械打磨工艺制备了导电金刚石复合电极。该复合电极作为一个稳定的电化学阳极呈现出了一系列优点,诸如较宽的电化学势窗(在酸性体系、碱性体系、中性体系中分别能达到2V、2.5V、1.75V),低背景电流,高析氧过电位等,该导电金刚石复合电极的析氧过电位可以达到2.34V远远高于传统铂电极。用导电金刚石复合电极和传统铂电极作为对比来降解氯苯废水,实验结果表明该导电金刚石复合电极具有更好的降解效率。采用导电金刚石复合电极作为阳极,在电化学降解氯苯废水的过程中,本文着重考察了氯苯废水的初始pH、施加电流的大小、以及反应时间等对氯苯废水TOC去除率的影响。实验结果表明当氯苯废水的初始浓度为100mg/L、施加电流大小为15mA、导电剂Na2SO4的浓度为0.5mol/L时,该电极可使氯苯废水的TOC去除率达到92.6%,而相同实验条件下传统铂电极对氯苯废水TOC的去除率却仅有82.5%。通过电流对氯苯废水降解实验的研究发现,-ln(ct/c0)与降解时间t成线性关系,由此说明导电金刚石复合电极降解氯苯废水的反应遵循一级动力学规律。并采用GC-MS分析方法探究了氯苯废水的降解过程中可能存在的中间产物,且由此推断出了氯苯废水降解的可能路径。