Sb掺杂 纳米SnO2 多孔Ti电极 甲基橙利用热分解方法在多孔钛上制备了Sb掺杂纳米SnO2电极。也研究了该电极降解甲基橙的电化学性能。SEM和XRD测试表明,在多孔钛基体上可获得完整的、无裂缝的涂层。无裂缝的涂层表面由粒径范围在80-230 nm的Sb掺杂SnO2纳米颗粒组成。HRTEM测试结果表明,SnO2纳米颗粒由5-6 nm细小颗粒构成。
通过一系列的表征和电化学测试,发现Mn的加入可以引起更多的氧空位,从而提高OER的电催化能力,其中Ti/ SnO2-Sb-Ir-Mn (5 mol %)的稳定性最好(243 h, 1 A/cm2, 0.5 M H2SO4)。对于该电极,Mn优先溶解,导致铱在电解初期富集,使涂层能够抵抗氧泡的挤压,抑制剥离过程,使溶解过程均匀。本研究介绍了提...
本文采用热分解法制备了不同氧化锰含量的Ti/SnO2-Sb-Ir-Mn电极。通过一系列的表征和电化学测试,发现Mn的加入可以引起更多的氧空位,从而提高OER的电催化能力,其中Ti/ SnO2-Sb-Ir-Mn (5 mol %)的稳定性最好(243 h, 1 A/cm2, 0.5 M H2SO4)。对于该电极,Mn优先溶解,导致铱在电解初期富集,使涂层能够抵抗...
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随后将制备的电极应用于垃圾渗滤液MBR出水的降解实验,考察了制备的Ti/Ru/SnO2+Sb2O5电极在实际应用中的电催化氧化效果。 1 材料与方法 1.1 电极制备 采用浸渍提拉法将不同Ru掺杂含量的聚合前驱体溶胶涂覆钛网6层,煅烧温度600 ℃,煅烧时间1 h。得到不同Ru掺杂量的Ti/Ru/SnO2+Sb2O5阳极,其中Sb掺杂量10%,Ru...
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2. Ti/Sb-SnO2电极电解后的表面状态变化 3. 聚苯胺中间层改性Ti/PbO2电极的制备及其降解性能 4. 循环伏安法测定Ti/ SnO2+Sb2Ox/ PbO2阳极的分形维数及电催化性能 5. 电沉积条件对Ti/Sb-SnO2/β-PbO2电极性能的影响 6. Ti/α-PbO2/β-PbO2电极电催化氧化处理苯酚废水 7. Ag掺杂Ti/PbO2电极...
摘要: 采用热分解法制备了Ti/SnO2-Sb电极,并通过掺杂Cu,Ni,La,Ce,Nd,Zn和Bi等金属对该电极进行改性.采用扫描电子显微镜(SEM)及X射线衍射(XRD)等方法表征了电极的形貌及晶型;通过加速电极寿命测试和电催化降解硝基苯模拟废水实验,研究了金属掺杂对Ti/SnO2-Sb电极稳定性及电催化活性的影响.根据... 查看全部>> ...
采用热分解法制备了Ti/Sb-SnO2电极,并用XRD、SEM对电极涂层进行表征.研究了涂层次数对于析氧过电位的影响,应用阳极快速寿命测试法测试了Ti/Sb-SnO2电极的使用寿命,通过极化曲线考察了电极的析氧过电位.采用该电极对甲基橙模拟废水进行了电化学降解实验,并考察此电极处理实际废水的效果.研究表明,随着涂层次数的增加,其...