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天津滋源科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有---。
电极材料的影响
电沉积系统的阴极由导电资料制成,如金属铜、铝、碳质材料(如石墨)不锈钢、金属氧化物等。阳极选用不溶性材料,如不锈钢、石墨等。电沉积反应在阴极主要经历两个过程,一是目标金属离子在阴极放电,结晶形成堆积物;二是氢离子放电,形成氢气。过多的氢离子参与反应会使系统的电流效率下降。因此,必需控制氢的还原电位低于金属的还原电位。水溶液为电解质的条件下,还原电位较正的金属(如cu2+析出很容易,但还原电位较负的金属(如zn2+就会比较困难,此时阴极宜选择氢过电位较高的资料,如不锈钢板、铝板等[41]研究标明,不同的电极基底资料会影响电沉积速率、电化学行为及膜修饰电极在电解质溶液中的稳定性[42]采用纳米技术对电极资料进行修饰,可------电极的电沉积性能,如liu等[43]采用涂有单层碳纳米管的不锈钢电极作为阴极去除水溶液中的铅,适反应条件下,铅的去除率可达97.2%99.6%且该电极资料易于再生,对废水中铅、铁、铝等均具有较好的去除效果。
天津滋源科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有---。不依靠性原理的基础上,一种模拟电沉积过程的可行方法就是利用金属之间的相互势,运用分子动力学方法进行模拟。但分子动力学方法在模拟过程中明确考虑了热波动的影响,这对计算提出了更高的要求,需要的计算时间也更长,即使运行数天,模拟结果也只能解析纳秒级别的过程。对于电堆积这种时间尺度较长的过程,效果并不理想。蒙特卡罗动力学方法在一定水平上克服了分子动力学方法的弊端,可以在较长的时间尺度上进行模拟且计算量---[31]嵌入原子法能够准确地表征金属与金属之间的相互作用[32]金属体系中得到广泛的应用。金属的自扩散[33]和外延生长[34]等方面的应用给电堆积过程模拟提供了---的依据。
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电堆积过程中,电极一般经过3个反应阶段,分别为电极反应控制阶段、扩散控制阶段和副反应阶段。反应刚开始时,随着电压升高,超纯水设备,重金属离子的运动速率加快,堆积速率增大。随着反应进一步发生,电极板处发生浓差极化现象,电极附近金属离子浓度小于溶液本体的离子浓度,导致重金属离子扩散速率变慢。当电压进一步升高,阳极开始析出大量h+抵消浓差极化作用的情况下,依旧会增加阴极氢气生成,使溶液ph升高,金属离子会以氢氧化物沉淀形式析出,从而降低回收的效率,而且较高的电压也增加了能耗[55]所以,选择电堆积电压时,除了考虑电沉积效率, 上海纯水设备还需同时考虑重金属和氢析出的相对电位及能耗情况。
需要注意的对于含多种重金属离子的废水,适当的工作电位是提重金属回收选择性,提高金属纯度的关键。目标重金属与其他杂质金属的析出电势必须相差足够的数值,一般至少要差0.2v以上,否则会有杂质金属析出[56]bhatluri等研究发现,铅在阴极沉积的电压是2.5v堆积率为88%继续升高电压时,铅的堆积率没有进一步增加,反而增加了系统的能耗。
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