PFAS(如PFOA、PFOS)因C-F鍵能高(~116 kcal/mol),常規(guī)方法幾乎無法降解。電氧化技術(shù)通過陽極生成的·OH和空穴(h?)攻擊PFAS的羧基或磺酸基,逐步脫氟并縮短碳鏈。BDD電極在10 mA/cm2下處理PFOA 4小時,脫氟率>95%,且無短鏈PFAS積累。優(yōu)化方向包括:①提高電極對PFAS的吸附能力(如碳納米管修飾);②添加助催化劑(如Ce3?)促進C-F鍵斷裂;③開發(fā)電流密度(<2 mA/cm2)的長周期運行模式以降低能耗。該技術(shù)已被美國EPA列為PFAS處理推薦技術(shù)之一。

在氯堿工業(yè)中,鈦電極的應(yīng)用具有性意義。傳統(tǒng)的石墨電極在電解過程中存在壽命短、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題,而鈦基二氧化釕電極的出現(xiàn)改變了這一現(xiàn)狀。在電解飽和食鹽水生產(chǎn)氯氣、氫氣和氫氧化鈉的過程中,鈦基二氧化釕陽極對析氯反應(yīng)具有優(yōu)異的電催化活性和選擇性,能夠在較低的槽電壓下高效地將氯離子氧化為氯氣,降低了電能消耗。同時,鈦電極的長壽命減少了電極更換頻率,提高了生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,降低了生產(chǎn)成本。如今,鈦電極已成為氯堿工業(yè)電解槽的主流電極材料,推動了整個行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。安徽吸收塔電極電化學處理使軍團菌檢出率降為零。

電極電氧化是一種通過陽極表面直接或間接氧化降解污染物的電化學技術(shù)。其機制包括兩種路徑:一是污染物在陽極表面直接失去電子(直接氧化),二是陽極生成強氧化性活性物種(如羥基自由基·OH、活性氯等)引發(fā)間接氧化。以硼摻雜金剛石(BDD)電極為例,其寬電位窗口(>2.5 V vs. SHE)可高效產(chǎn)生·OH,實現(xiàn)有機物的完全礦化。典型反應(yīng)中,有機物(R)被氧化為CO?和H?O:R + ·OH → CO? + H?O + 其他產(chǎn)物。此外,電解質(zhì)類型明顯影響反應(yīng)路徑:含Cl?介質(zhì)中會生成HClO/ClO?,而SO?2?介質(zhì)則依賴·OH主導氧化。該技術(shù)的效率由電流密度、電極材料、pH值和傳質(zhì)條件共同決定,需通過優(yōu)化參數(shù)平衡降解速率與能耗。
污染土壤淋洗液常含高濃度重金屬和有機污染物(如PAHs),電極氧化還原反應(yīng)可以協(xié)同去除兩類污染物。以Pb-芘復合污染淋洗液為例,Ti/PbO?陽極降解芘的同時,陰極還原Pb2?為Pb?實現(xiàn)回收。關(guān)鍵參數(shù)為淋洗劑選擇(檸檬酸優(yōu)于EDTA,避免絡(luò)合競爭)和pH控制(酸性條件利于重金屬還原)。技術(shù)瓶頸在于土壤淋洗液的高顆粒物含量易堵塞電極,需前置過濾或采用旋轉(zhuǎn)陰極設(shè)計。現(xiàn)場試驗顯示,處理成本比焚燒法降低50%以上,且無二次污染風險。電化學技術(shù)減少90%酸堿藥劑消耗。

電鍍行業(yè)對電極材料的性能要求較高,鈦電極憑借其獨特的優(yōu)勢在該領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在電鍍過程中,鈦基二氧化銥陽極在酸性鍍液中表現(xiàn)出良好的析氧催化性能,能夠穩(wěn)定地提供氧氣,促進電鍍過程的進行。同時,鈦電極的耐腐蝕性使其能夠在各種強酸性、強堿性和含重金屬離子的電鍍液中長期使用,而不會對鍍液造成污染,保證了電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量。此外,鈦電極的高催化活性還可以提高電鍍效率,縮短電鍍時間,降低生產(chǎn)成本。在五金電鍍、裝飾性電鍍等領(lǐng)域,鈦電極的應(yīng)用明顯提升了電鍍工藝的水平和產(chǎn)品的競爭力。電化學活化水技術(shù)年運行費用降低55%。安徽吸收塔電極
電極技術(shù)處理不影響水體透明度。安徽吸收塔電極
去極化電極的電極電位在電解過程中始終保持恒定,不會隨外加電壓的變化而改變。這種特性使得去極化電極在一些特定的電化學應(yīng)用中具有重要價值,比如在某些需要穩(wěn)定電位環(huán)境的電化學反應(yīng)中,去極化電極能夠提供穩(wěn)定的電位條件,保證反應(yīng)的順利進行和產(chǎn)物的一致性。在一些精密的電化學測量實驗中,去極化電極也可用于消除電極極化對測量結(jié)果的干擾,提高測量的準確性和可靠性。極化電極處于可逆電池的情況下,整個電池處于電化學平衡狀態(tài),電極電位由能斯特方程決定,此時通過電極的電流為零,電極反應(yīng)速率也為零。然而,當有不為零的電流通過電極時,電極電位就會偏離平衡電極電位的值,這種電極便稱為極化電極。極化現(xiàn)象在許多電化學反應(yīng)中普遍存在,它會影響電極反應(yīng)的速率和方向,例如在電池放電過程中,隨著電流的輸出,電極逐漸發(fā)生極化,導致電池的實際輸出電壓低于其理論電動勢。安徽吸收塔電極