二氧化鉛陽極
隨著工業(yè)和科學技術(shù)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)的陽極材料越來越表現(xiàn)出其局限性。例如,鉑金費用太高;石墨在氯堿工業(yè)和析氧體系中的耐蝕性不理想,強度較?。恒U合金陽極有耐腐蝕性能差,電催化性能低,電力消耗大等缺點。從節(jié)能、降耗、無污染等對于所謂“綠色材料”的要求出發(fā),人們希望尋找到長壽命、電化學催化性能高、無二次污染的新型陽極。在析氧環(huán)境下,人們研制開發(fā)了二氧化鉛電極(PbO2):是缺氧含過量鉛的非化學計量化合物,有多種晶型,用陽極電沉積法鍍制的β-PbO2:具有抗氧化、耐腐蝕(在強酸H2S04或HN03中有較高的穩(wěn)定性)、氧超電位高、導電性良好、結(jié)合力強、在水溶液里電解時氧化能力強、可通過大電流等特點,很具發(fā)展前景。目前已廣泛應用于電鍍、冶煉、廢水處理等領域,是許多其它電極材料(如DSA,鉛、鈦鍍鉑)所無法取代的。
目前被用來作為底層的材料主要有:鉑族金屬及其氧化物,錫銻氧化物,銥鉭復合氧化物底層等,它們的性質(zhì)如下: (1)鉑族金屬及其氧化物:該底層有良好的導電性,可大大改善鍍層與基體的結(jié)合性能?!?2)錫銻氧化物:通過熱分解的方法制得的錫銻氧化物層均勻致密。有了這種底層后,電解液難以滲透到鈦表面,氧原子或02-。離子向鈦基體的擴散也受到了阻擋,從而避免了Ti02的生成。另外,Ti02是寬禁帶N型半導體,摻入Sb后,由于5價的Sb原子取代了Sn02晶格中4價的Sn原子后多余的一個電子進入導帶,使導帶電子濃度大大增加,但Sb過多時會增加sn02晶格的混亂程度,使sn02的電導下降,因此Sb含量的多少關系著這種底層性能的優(yōu)劣。這種底層還有一個作用是可以降低鍍層內(nèi)應力。(3)鈦鉭復合氧化物底層:該底層具有導電性、耐蝕性好、電化學活性小的特征。電解過程中即使露出底層,不會發(fā)生電解反應,因此不存在由此引起鍍層剝落的問題。表面活性層
PbO2表面活性層一般通過電沉積法制備。它有α、β2種晶型,β-PbO2耐腐蝕性和導電性較好,通常用作電極的表面活性層。但α-PbO2結(jié)合力較強,且它的O—O原子間距介于“底層”與β-PbO2之間,能起一個緩沖融合的作用,減小電沉積畸變,增加表面與底層的親和力。所以可在電鍍過程中,先在強堿性條件下沉積的α型PbO2,后在酸性條件下沉積β型PbO2,以提高電極的使用壽命。
二氧化鉛電極制備的理論依據(jù)
PbO2電沉積首先是在中間層產(chǎn)生氧的形成物如化學吸附的OHads,接著形成可溶性的中間產(chǎn)物如Pb(OH)2 ,最后氧化形成PbO2鍍層,其反應過程為: 二氧化鉛陽極
H2O→OHads H e?
Pb2 OHads→Pb(OH)2
Pb(OH)2 H2O→PbO2 3H e?
Musiani等列出加入懸浮顆粒金屬離子溶液中陽極氧化的方程式為:
Mn particles-me→MO(m n)/2-matrix
廣泛應用于各類有機物的電解制備及污水處理和高純水制備工藝過程中,應用領域十分廣泛。Pb02具有導電性能優(yōu)越、充放電可逆性好以及價格低廉等優(yōu)點,廣泛用作鉛酸電池正極,目前鉛酸蓄電池正極活性物質(zhì)二氧化鉛的利用率還不高,一般不超過50%。析氧電位高,一般為1.75V(相對于甘汞電極),對于降解有機物(COD)有較強的降力。
金屬氧化物表面是一層致密的氧化膜,能夠阻止與之反應,比如三氧化二鐵、二氧化鉛等。在常溫下不溶于濃硝酸的元素為Fe和Au、Pt、Ir、Rh等重金屬。把鐵與硝酸放入試管中,鐵會在表面生成三氧化二鐵一層氧化...
二氧化鉛在自然界中以塊狀黑鉛礦存在.人工制取方法有:①鉛鹽溶液進行陽極氧化制得,此法多用以制備二氧化鉛電極.②在堿性溶液中,以氯氧化紅丹(Pb3O4)制得;或以氯、溴、次氯酸等氧化其他二價鉛鹽制得;還...
一氧化鉛(別名 黃丹)中文名稱 一氧化鉛 別 名 黃丹 鉛黃 化學式PbO。 危險標記 14(有) 主要用途 用作顏料、冶金助溶劑、油漆催干劑、橡膠硫化促進劑、殺蟲劑等 一、健康危害...
在析氧環(huán)境下,研制開發(fā)了二氧化鉛電極,PbO2是缺氧含過量鉛的非化學計量化合物,有多種晶型,用陽極電沉積法鍍制的β-PbO2,具有抗氧化、耐腐蝕(在強酸H2S04或HN03中有較高的穩(wěn)定性)、氧超電位高、導電性良好、結(jié)合力強、在水溶液里電解時氧化能力強、可通過大電流等特點,很具發(fā)展前景。目前已廣泛應用于電鍍、冶煉、廢水處理、陰極防腐等領域,是許多其它電極材料(如DSA,鉛、鈦鍍鉑)所無法取代的。
二氧化鉛電極具有電阻率低、化學性質(zhì)穩(wěn)定、耐蝕性好、導電性好、可通過大電流等特性,廣泛應用于各類有機物、無機物的電解制備及污水處理和高純水制備工藝過程中,應用領域十分廣泛。
3.1無機化學工業(yè)
3.1.1鹵酸鹽,PbO2電極在氯酸鹽工業(yè)上的應用已久。用PbO2電極生產(chǎn)溴酸鹽和碘酸鹽是比較成熟的,特別是碘酸鹽,由于PbO2電極的表面結(jié)構(gòu),除起電化學反應外,還起催化作用。
3.1.2電解制H2O2
電解制H2O2,一般采用Pt作電極,曾有人研究過用MnO2、Fe3O4、石墨等作陽極材料,都未獲得成功,而PbO2作陽極即得到了良好的經(jīng)濟效益。因PbO2電極對氧的過電位稍低于Pt,所以人們進行了用PbO2電極代替Pt電極的研究。第二次世界大戰(zhàn)期間,日本由于缺少鉑,而H2O2是軍事急需品,所以在1944一1945年一舉實現(xiàn)了無基體PbO2電極代替Pt制H2O2工業(yè)化。
3.2有機化學工業(yè)
PbO2電極在有機合成中的應用沒有像無機合成應用中那么成熟,許多尚在探索之中。
3.2.1鹵仿,在鹵仿制備中,用PbO2電極代替昂貴的Pt電極,效果很理想,氯仿電合成中最適宜的條件:NaCl300g/L,EtOH25ml/L,PH8~10,溫度60~70℃;陽極電流密度0.3一0.5A/m2,電流效率80%~90%,槽壓5V,轉(zhuǎn)化率98%~99%,純度99.5%~99.9%。溴仿制備中,電流效率92.5%,鉑為87%,石墨為86%,碘仿電合成中PbO2是最有效的陽極材料,電流效率90%,陽極損失可忽略不計。
3.2.2異丁酸
工業(yè)上異丁酸是由異丁醇在堿性介質(zhì)中KMnO4、氧化后經(jīng)精餾而成,產(chǎn)1t異丁酸,除主要原料異丁醇外,尚需耗約約3.2tKMnO4、1.6tH2SO4、0.3tNa2CO3等輔助材料,成本高且產(chǎn)生近2tMnO2廢渣,污染環(huán)境。采用鉛基二氧化鉛電極間接電氧化異丁醇制異丁酸降低了環(huán)境污染。
3.2.1鹵仿,在鹵仿制備中,用PbO2電極代替昂貴的Pt電極,效果很理想,氯仿電合成中最適宜的條件:NaCl300g/L,EtOH25ml/L,PH8~10,溫度60~70℃;陽極電流密度0.3一0.5A/m2,電流效率80%~90%,槽壓5V,轉(zhuǎn)化率98%~99%,純度99.5%~99.9%。溴仿制備中,電流效率92.5%,鉑為87%,石墨為86%,碘仿電合成中PbO2是最有效的陽極材料,電流效率90%,陽極損失可忽略不計。
3.2.2異丁酸
工業(yè)上異丁酸是由異丁醇在堿性介質(zhì)中KMnO4、氧化后經(jīng)精餾而成,產(chǎn)1t異丁酸,除主要原料異丁醇外,尚需耗約約3.2tKMnO4、1.6tH2SO4、0.3tNa2CO3等輔助材料,成本高且產(chǎn)生近2tMnO2廢渣,污染環(huán)境。采用鉛基二氧化鉛電極間接電氧化異丁醇制異丁酸降低了環(huán)境污染。
3.2.3污水處理
鈦基PbO2電極用于處理難生物難降解有機污染物,生物毒性污染物,高溫有機廢水有顯著效果。用鈦基PbO2電極對10mg/L的甲基橙溶液進行降解,結(jié)果表明:在電流密度為36mA/cm之下處理12min可使甲基橙的去除率近100%,有較高的電催化活性。用新型PbO2電極處理硝基苯廢水發(fā)現(xiàn),與普通石墨電極相比,PbO2電極對COD的去除率更高,電解5h,COD去除率最高可達65%。其電解效率高主要是由于PbO2電極具有較高的析氧電位,在陽極極化下PbO2電極表面易生成·OH,·OH會與遷移到電極表面的硝基苯反應。Ti/PbO2陽極電催化氧化有機污染物的特性。實驗結(jié)果表明,該電極對苯酚的降解顯示了良好的電催化活性,有較好的環(huán)保應用前景。PbO2電極對苯胺的降解表現(xiàn)出良好的催化性能,在3h以內(nèi),苯胺可以獲得較高的去除率;同時,PbO2電極也表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性和使用壽命。用PbO2電極處理羥基苯乙烯廢水的研究結(jié)果證明,一般只需3~6h就可以將其完全降解為無機物或CO2。
由于金屬有其他材料不可比擬的機械性能使得它在二氧化鉛電極基體的選擇上最引人注目,但不是所有金屬都適宜作為二氧化鉛電極基體的,能做為二氧化鉛電極基體的必須是具有單向載流性質(zhì)的閥形金屬,如Ti、Ta、Nb、Zr等。在上述金屬中,Ta的耐腐蝕性最佳、電阻率低,從性能上看是用作基體的最佳材料。然而由于Ta與氧具有高的親合力,一般需在缺氧的環(huán)境中,而且Ta金屬價格昂貴,因此,在實際生產(chǎn)中并不常用。而Ti價格便宜,密度小,強度大,熱膨脹率與二氧化鉛的熱膨脹率接近,因此一般選擇Ti作為二氧化鉛電極的基體。鈦基一般采用網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),這是因為Ti網(wǎng)堅韌,與電沉積層結(jié)合牢固,以Ti網(wǎng)為基體的二氧化鉛電極可以降低電解液流動阻力,提高電流效率,尤其在高電流密度下可以有效防止電極過熱。
在析氧環(huán)境下,研制開發(fā)了二氧化鉛電極,PbO2是缺氧含過量鉛的非化學計量化合物,有多種晶型,用陽極電沉積法鍍制的β-PbO2,具有抗氧化、耐腐蝕(在強酸H2S04或HN03中有較高的穩(wěn)定性)、氧超電位高、導電性良好、結(jié)合力強、在水溶液里電解時氧化能力強、可通過大電流等特點,很具發(fā)展前景。目前已廣泛應用于電鍍、冶煉、廢水處理、陰極防腐等領域,是許多其它電極材料(如DSA,鉛、鈦鍍鉑)所無法取代的。
二氧化鉛電極具有電阻率低、化學性質(zhì)穩(wěn)定、耐蝕性好、導電性好、可通過大電流等特性,廣泛應用于各類有機物、無機物的電解制備及污水處理和高純水制備工藝過程中,應用領域十分廣泛。
3.1無機化學工業(yè)
3.1.1鹵酸鹽,PbO2電極在氯酸鹽工業(yè)上的應用已久。用PbO2電極生產(chǎn)溴酸鹽和碘酸鹽是比較成熟的,特別是碘酸鹽,由于PbO2電極的表面結(jié)構(gòu),除起電化學反應外,還起催化作用。
3.1.2電解制H2O2
電解制H2O2,一般采用Pt作電極,曾有人研究過用MnO2、Fe3O4、石墨等作陽極材料,都未獲得成功,而PbO2作陽極即得到了良好的經(jīng)濟效益。因PbO2電極對氧的過電位稍低于Pt,所以人們進行了用PbO2電極代替Pt電極的研究。第二次世界大戰(zhàn)期間,日本由于缺少鉑,而H2O2是軍事急需品,所以在1944一1945年一舉實現(xiàn)了無基體PbO2電極代替Pt制H2O2工業(yè)化。
3.2有機化學工業(yè)
PbO2電極在有機合成中的應用沒有像無機合成應用中那么成熟,許多尚在探索之中。
3.2.1鹵仿,在鹵仿制備中,用PbO2電極代替昂貴的Pt電極,效果很理想,氯仿電合成中最適宜的條件:NaCl300g/L,EtOH25ml/L,PH8~10,溫度60~70℃;陽極電流密度0.3一0.5A/m2,電流效率80%~90%,槽壓5V,轉(zhuǎn)化率98%~99%,純度99.5%~99.9%。溴仿制備中,電流效率92.5%,鉑為87%,石墨為86%,碘仿電合成中PbO2是最有效的陽極材料,電流效率90%,陽極損失可忽略不計。
3.2.2異丁酸
工業(yè)上異丁酸是由異丁醇在堿性介質(zhì)中KMnO4、氧化后經(jīng)精餾而成,產(chǎn)1t異丁酸,除主要原料異丁醇外,尚需耗約約3.2tKMnO4、1.6tH2SO4、0.3tNa2CO3等輔助材料,成本高且產(chǎn)生近2tMnO2廢渣,污染環(huán)境。采用鉛基二氧化鉛電極間接電氧化異丁醇制異丁酸降低了環(huán)境污染。
3.2.3污水處理
鈦基PbO2電極用于處理難生物難降解有機污染物,生物毒性污染物,高溫有機廢水有顯著效果。用鈦基PbO2電極對10mg/L的甲基橙溶液進行降解,結(jié)果表明:在電流密度為36mA/cm之下處理12min可使甲基橙的去除率近100%,有較高的電催化活性。用新型PbO2電極處理硝基苯廢水發(fā)現(xiàn),與普通石墨電極相比,PbO2電極對COD的去除率更高,電解5h,COD去除率最高可達65%。其電解效率高主要是由于PbO2電極具有較高的析氧電位,在陽極極化下PbO2電極表面易生成·OH,·OH會與遷移到電極表面的硝基苯反應。Ti/PbO2陽極電催化氧化有機污染物的特性。實驗結(jié)果表明,該電極對苯酚的降解顯示了良好的電催化活性,有較好的環(huán)保應用前景。PbO2電極對苯胺的降解表現(xiàn)出良好的催化性能,在3h以內(nèi),苯胺可以獲得較高的去除率;同時,PbO2電極也表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性和使用壽命。用PbO2電極處理羥基苯乙烯廢水的研究結(jié)果證明,一般只需3~6h就可以將其完全降解為無機物或CO2。
由于金屬有其他材料不可比擬的機械性能使得它在二氧化鉛電極基體的選擇上最引人注目,但不是所有金屬都適宜作為二氧化鉛電極基體的,能做為二氧化鉛電極基體的必須是具有單向載流性質(zhì)的閥形金屬,如Ti、Ta、Nb、Zr等。在上述金屬中,Ta的耐腐蝕性最佳、電阻率低,從性能上看是用作基體的最佳材料。然而由于Ta與氧具有高的親合力,一般需在缺氧的環(huán)境中,而且Ta金屬價格昂貴,因此,在實際生產(chǎn)中并不常用。而Ti價格便宜,密度小,強度大,熱膨脹率與二氧化鉛的熱膨脹率接近,因此一般選擇Ti作為二氧化鉛電極的基體。鈦基一般采用網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),這是因為Ti網(wǎng)堅韌,與電沉積層結(jié)合牢固,以Ti網(wǎng)為基體的二氧化鉛電極可以降低電解液流動阻力,提高電流效率,尤其在高電流密度下可以有效防止電極過熱。
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頁數(shù): 未知
評分: 4.6
采用復合電沉積法制備了鋁基PbO2-WC-CeO2復合電極材料,其工藝流程主要包括除油、酸浸、堿浸、兩次浸鋅、閃鍍鎳、鍍鉛、陽極氧化和復合電鍍。通過測定和分析電極在電解鋅溶液(ZnSO4·7H2O 250~300g/L,Na2SO4 250g/L,H3BO3 15~20g/L)中的Tafel曲線、析氧曲線、槽電壓、交換電流密度和強效腐蝕試驗等比較了新型PbO2-WC-CeO2復合電極與傳統(tǒng)Pb-Ag(0.75)合金電極的耐腐蝕性能、節(jié)能性能和催化活性。從實驗室水平證明了相對于傳統(tǒng)Pb-Ag(0.75)合金電極,新型鋁基PbO2-WC-CeO2電極在耐腐蝕性、節(jié)能和催化活性方面均有很大改善。
新型二氧化鉛陽極是以鈦材為基體,將鈦基體經(jīng)酸蝕后,通過熱分解法鍍制錫銻氧化物底層,再經(jīng)堿性溶液電鍍α-PbO2中間層,然后利用酸性復合電鍍液制得摻雜一種活性金屬和一種高吸附性能顆粒的含氟β-PbO2表面層,從而得到一種新型鈦基二氧化鉛電極。采用本方法制得的鈦基二氧化鉛電極,價格低廉,使用壽命長。
使用條件:
1、溶液濃度:<30%
2、溫度范圍:<80℃
3、電流密度:<5000a/㎡
4、f離子含量:<60㎎/l
5、涂層厚度:0.8~3mm
6、ph值:1~12
7、電極形狀:一般為網(wǎng)狀,也可根據(jù)客戶需求定制
在科學技術(shù)和工業(yè)的不斷發(fā)展中,傳統(tǒng)陽極材料越來越表現(xiàn)出其局限性的一面。易萊德產(chǎn)品研發(fā)團隊經(jīng)多年研發(fā),生產(chǎn)制造出了打破傳統(tǒng)局限性的新型二氧化鉛鈦陽極。目前已廣泛應用于濕法冶金項目(cu、ni、zn等)、電鍍、電解、電沉積、廢水處理、cod降解(有機物、無機物的電解制備)、高純水制備等,其應用領域十分廣泛,是許多其它電極材料所無法取代的。
經(jīng)眾多國內(nèi)用戶使用,我公司生產(chǎn)的二氧化鉛陽極具有如下的優(yōu)點:
1、槽電壓比鉛基陽極下降: 0.05V-0.1V
2、使用壽命長,是鉛基合金陽極的1-2倍.并且析氧電位高,氧化能力強,耐腐蝕性好。
3、電極采用網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),同時改善了電解液的流動性,電流分布更加均勻.
4、降低了勞動力的支出,由于沒有硫酸鉛的脫落,電解槽底部沒有沉淀的出現(xiàn),從而又減少了人員的數(shù)額,同時也避免了常規(guī)電解出現(xiàn)沉積物,需進而返回火法處理所帶來的高污染和高能耗.
5、由于涂層中沒有Sn、Sb、Ag等其他離子,對溶液不會產(chǎn)生二次污染
6、陽極性能穩(wěn)定,電催化活性高,耐腐蝕,低過電位,節(jié)能效果好,高電流密度條件下工作壽命長,適合于各種復雜性強堿強酸工作體系工作。
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