高鹽循環(huán)水易導致設(shè)備腐蝕和結(jié)垢,電化學離子交換(EDI)技術(shù)結(jié)合離子交換樹脂與直流電場,可連續(xù)脫除Ca2?、Mg2?和Cl?等離子。以填充混床樹脂的電滲析模塊為例,在15 V電壓下,硬度離子去除率>90%,產(chǎn)水電阻率可達5 MΩ·cm。相比傳統(tǒng)離子交換,EDI無需酸堿再生,且自動化程度高。設(shè)計要點包括:①樹脂選擇(強酸/強堿型);②隔板流道優(yōu)化(防堵塞);③極水循環(huán)(防結(jié)垢)。某電子廠超純水系統(tǒng)中,EDI使再生廢水排放量減少95%,運行成本降低30%。電化學沉積技術(shù)年回收銅2.5噸。江蘇源力循壞水電極除硬系統(tǒng)
電極可分為陽極和陰極,在電化學電池中,發(fā)生氧化作用的電極是陽極,該過程中物質(zhì)失去電子;發(fā)生還原作用的電極是陰極,物質(zhì)在這一過程中得到電子。例如在常見的鋰離子電池中,充電時,鋰離子從正極脫出,通過電解質(zhì)嵌入負極,此時正極是陽極,負極是陰極;放電時則相反,鋰離子從負極脫出,通過電解質(zhì)嵌入正極,電極的陰陽極角色發(fā)生轉(zhuǎn)換,正是這種陰陽極之間的氧化還原反應(yīng),實現(xiàn)了電池的充放電過程。
參比電極在電化學測量中扮演著不可或缺的角色,它為其他電極提供穩(wěn)定的參考電位。在復雜的電化學體系中,由于各種因素的影響,單個電極的電位難以直接準確測量,而參比電極的電位具有高度的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。將參比電極與待測電極組成測量電池,通過測量電池的電動勢,就能依據(jù)參比電極的已知電位,精確推算出待測電極的電位,為研究電化學反應(yīng)的機理、電極材料的性能等提供了可靠的電位基準,廣泛應(yīng)用于科研、工業(yè)生產(chǎn)中的電化學分析等領(lǐng)域。 黑龍江循壞水電極設(shè)備電化學除垢技術(shù)使結(jié)垢速率降低80%以上。
在實際應(yīng)用中,被研究的電極被稱作工作電極(W),在電化學分析法中也稱為指示電極。為了測量工作電極的電勢,通常會將其與參比電極(R)組成二電極測量電池。當需要使工作電極發(fā)生極化時,則需額外引入一個輔助電極(C),組成三電極測量電池系統(tǒng)。為降低電液中歐姆電位降(IR)對工作電極電勢測量的誤差,參比電極與電解液連接處常采用毛細管,即魯金毛細管,使其盡可能靠近工作電極,以提高測量的精度。
多重電極與單一電極不同,其電極界面上存在多種電極反應(yīng)。當不太純的鋅浸入硫酸中時,【Zn|H?SO?】電極上就可能同時發(fā)生鋅原子失去電子生成鋅離子的反應(yīng),以及氫離子得到電子生成氫氣的反應(yīng),且這兩個反應(yīng)的速率都較快,因此該電極屬于二重電極。金屬腐蝕體系常常呈現(xiàn)出多重電極的特性,由于存在多種反應(yīng),多重電極的靜態(tài)電勢需根據(jù)不同反應(yīng)的極化曲線和極化規(guī)律來綜合判斷,其電化學反應(yīng)過程相對復雜,給研究和應(yīng)用帶來了一定挑戰(zhàn)。
電極材料的選擇至關(guān)重要,它直接影響電極的性能和應(yīng)用范圍。金屬材料如銅、銀、鉑等,因具有良好的導電性,在許多電極應(yīng)用中備受青睞。銅的導電性優(yōu)良且成本相對較低,常用于一般的導電電極;銀的導電率更高,在一些對導電性要求極高的電子器件電極中有所應(yīng)用;鉑則因其出色的化學穩(wěn)定性和生物相容性,常用于醫(yī)療設(shè)備電極以及一些高精度的電化學檢測電極。此外,碳材料如石墨,也因其獨特的導電性能和化學穩(wěn)定性,在電池電極等領(lǐng)域使用。電化學除氧技術(shù)將溶解氧降至0.1mg/L以下。
鈦電極具有良好的穩(wěn)定性,包括化學穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性。在長期的電化學過程中,其表面的活性涂層不易發(fā)生脫落、溶解或結(jié)構(gòu)變化,能夠保持穩(wěn)定的電催化性能。同時,鈦基體的度和良好的韌性,使得電極在受到機械振動、熱應(yīng)力等外界因素影響時,依然能夠保持結(jié)構(gòu)完整。例如,在電解水制氫設(shè)備中,鈦電極需要在連續(xù)的電解過程中保持穩(wěn)定的工作狀態(tài),其化學和機械穩(wěn)定性確保了設(shè)備的長期穩(wěn)定運行,減少了因電極性能下降而導致的設(shè)備停機維護次數(shù)。電化學系統(tǒng)使冷卻塔逼近溫差降至3℃。湖北吸收塔電極需求
電化學處理使抗性基因豐度下降2個數(shù)量級。江蘇源力循壞水電極除硬系統(tǒng)
農(nóng)藥廢水(如有機磷、三嗪類)具有高毒性和持久性,電氧化技術(shù)能針對性斷裂其關(guān)鍵官能團(如P=S、C-Cl鍵)。以毒死蜱為例,BDD電極在pH=3條件下處理2小時,脫氯率>90%,且產(chǎn)物急性毒性明顯降低。優(yōu)化策略包括:①添加Fe2?引發(fā)類Fenton反應(yīng)(電-Fenton),加速·OH生成;②采用流化床電極增強傳質(zhì);③控制電流密度(10-15 mA/cm2)以避免過度析氧副反應(yīng)。實際應(yīng)用中需關(guān)注農(nóng)藥轉(zhuǎn)化中間體的生態(tài)風險,建議結(jié)合生物毒性測試指導工藝參數(shù)選擇。江蘇源力循壞水電極除硬系統(tǒng)