DSA, MOC dan BDD, yang manakah boleh anda fahami?
Jun 17, 2024
Hari ini Kami akan bercakap secara ringkas dengan anda tentang penyelidikan berkaitan teknologi rawatan air elektrokimia. Apakah yang anda boleh faham tentang DSA, MOC dan BDD dalam tajuk? Malah, ia adalah tiga singkatan bahasa Inggeris, yang mewakili tiga jenis elektrod yang berbeza, dan juga mewakili tiga arah penyelidikan paling popular bagi teknologi rawatan air elektrokimia hari ini.
Pertama sekali, elektrod DSA dipanggil Anod Stabil Bentuk, nama Inggeris penuh ialah Anod Stabil Dimensi. Elektrod ini adalah anod berasaskan titanium dan ditutup dengan salutan aktif oksida logam. Kaedah pengeluaran juga sangat mudah. Pertama, cari plat logam lengai sebagai bahan asas. Yang paling biasa digunakan ialah logam titanium. Bersihkan permukaan dengan asid dan kemudian sapukan lapisan mangkin di atasnya (komponen berkesan pemangkin biasanya pelbagai oksida logam berharga dalam perkadaran yang berbeza. (lengkap), selepas memberus satu lapisan, pergi ke pensinteran suhu tinggi, dan kemudian berus dan membakar semula dengan mengulangi proses ini, filem oksida logam mulia setebal beberapa mikron akhirnya boleh didepositkan pada permukaan substrat Ia adalah filem ini yang memainkan peranan pemangkin aktiviti elektrokatalitik, kekonduksian, dan rintangan pengoksidaan perubahan jarak kutub kecil, rintangan kakisan yang kuat, kekuatan mekanikal yang baik dan prestasi pemprosesan, jangka hayat, kos rendah, dan prestasi elektrokatalitik yang baik untuk tindak balas elektrod, yang bermanfaat untuk mengurangkan potensi berlebihan evolusi oksigen dan. tindak balas evolusi klorin dan penjimatan tenaga elektrik .
Seterusnya, mari kita bercakap tentang elektrod MOC. Elektrod MOC juga merupakan sejenis elektrod DSA. Berbanding dengan elektrod ruthenium-iridium tradisional, elektrod MOC didopkan dengan sebahagian daripada bahan graphene. Dari sudut penampilan, tidak banyak perbezaan antara elektrod MOC dan elektrod ruthenium-iridium. Bahan asas adalah sama, sama ada plat titanium atau titanium mesh, dan salutan juga lapisan hitam, dan perbezaannya hampir tidak kelihatan. Apakah peranan menambah graphene?
Menurut laporan, terdapat tiga faedah berikut:
1. Memandangkan graphene mempunyai luas permukaan khusus yang besar, penambahannya boleh meningkatkan permukaan sentuhan antara salutan pemangkin dan air, dengan itu meningkatkan kecekapan penggunaan semasa.
2. Oleh kerana graphene juga mempunyai sifat penjerapan tertentu, ia boleh memperkayakan bahan pencemar sasaran di dalam air ke permukaan anod, dan kemudian menggunakan pengoksidaan langsung dan pengoksidaan tidak langsung elektrolisis untuk membuang bahan pencemar.
3. Memandangkan graphene mempunyai kekonduksian elektrik yang baik, penambahannya boleh mengurangkan rintangan keseluruhan anod dengan sewajarnya, dengan itu mengurangkan penggunaan kuasa yang tidak berkesan yang disebabkan oleh haba dan penjimatan tenaga.
Ringkasnya, tujuan utamanya adalah untuk memanjangkan hayat perkhidmatan, meningkatkan kesan rawatan, dengan itu mengurangkan kos operasi dan penyelenggaraan tahunan yang disebabkan oleh susut nilai plat, dan meningkatkan daya saing teknologi elektrokatalitik dalam pasaran dan proses pengoksidaan lanjutan yang lain. Tetapi harganya hampir 2-3 kali ganda daripada DSA. Harga elektrod MOC adalah kira-kira 2.3w/m², iaitu hampir dua kali ganda berbanding elektrod rutenium dan iridium. Anda perlu mempertimbangkan kos semasa membeli.
Nama penuh elektrod BDD dipanggil elektrod filem berlian doped boron. Kerana sifat pemangkin yang baik berlian (sebenarnya C), ia menjadi bahan elektrod yang berpotensi. Walau bagaimanapun, berlian tulen adalah penebat dan tidak mengalirkan elektrik. Untuk mengatasi kelemahan ini, orang ramai mencari cara untuk memasukkan atom boron ke dalamnya dan memperoleh berlian boron-doped, yang boleh meningkatkan sifat konduktif berlian dengan berkesan, jadi teknologi elektrod BDD yang kemudiannya dilahirkan.
Berbanding dengan elektrod DSA, elektrod BDD mempunyai kestabilan kimia yang lebih baik dan potensi evolusi oksigen yang lebih tinggi, dan tingkap elektrokimianya lebih luas dan boleh menguraikan lebih banyak jenis bahan pencemar organik dengan berkesan. Oleh itu, dari segi kesan rawatan, Elektrod BDD mempunyai potensi besar dalam rawatan air sisa, tetapi elektrod BDD masih sangat mahal setakat ini.
Seseorang telah melakukan eksperimen. Untuk jenis air sisa yang sama, dengan ketumpatan arus yang sama dan hasil kualiti efluen yang sama, kecekapan semasa elektrod rutenium-iridium adalah bersamaan dengan mengeluarkan 20 mg/L COD setiap tan air setiap kilowatt jam, manakala elektrod BDD menghilangkan 20mg/L COD setiap tan air setiap kilowatt jam. Elektrik boleh mengeluarkan 60mg/L COD, iaitu 3 kali ganda lebih awal. Ini bermakna untuk mengeluarkan jisim COD yang sama, elektrod BDD yang diperlukan ialah 1/3 daripada elektrod ruthenium-iridium. Walau bagaimanapun, memandangkan kos elektrod BDD adalah kira-kira 8 kali ganda kos elektrod ruthenium-iridium, dari segi kecekapan semasa sahaja, Ia tidak dapat menampung kelemahan kos tinggi elektrod BDD.
Merumuskan ketiga-tiga elektrod ini, sama ada dari segi hayat perkhidmatan teori, kos, kecekapan semasa atau kebaharuan teknologi, semuanya adalah DSA Kurang daripada atau sama dengan MOC Kurang daripada atau sama dengan BDD. Dari perspektif aplikasi kejuruteraan akhir, elektrod DSA masih menduduki sebahagian besar pasaran. MOC dan BDD masih jauh lagi jika mereka mahu mengatasi elektrod DSA tradisional dari segi bahagian pasaran.






