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,該過程中物質失去電子;發(fā)生還原作用的電極是陰極,物質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,通過電解質嵌入正極,電極的陰陽極角色發(fā)生轉換,正是這種陰陽極之間的氧化還原反應,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,為研究電化學反應的機理、電極材料的性能等提供了可靠的電位基準,廣泛應用于科研、工業(yè)生產中的電化學分析等領域。 電化學氣浮微氣泡粒徑10-30μm。貴州源力循壞水電極除硬
污染土壤淋洗液常含高濃度重金屬和有機污染物(如PAHs),電極氧化還原反應可以協(xié)同去除兩類污染物。以Pb-芘復合污染淋洗液為例,Ti/PbO?陽極降解芘的同時,陰極還原Pb2?為Pb?實現(xiàn)回收。關鍵參數(shù)為淋洗劑選擇(檸檬酸優(yōu)于EDTA,避免絡合競爭)和pH控制(酸性條件利于重金屬還原)。技術瓶頸在于土壤淋洗液的高顆粒物含量易堵塞電極,需前置過濾或采用旋轉陰極設計?,F(xiàn)場試驗顯示,處理成本比焚燒法降低50%以上,且無二次污染風險。安徽海水淡化電極需求電解防垢技術使渦輪機效率下降從15%降至3%。
保護層對于電極的長期穩(wěn)定運行具有重要意義,它能夠阻止環(huán)境因素對電極的不利影響。在實際應用中,電極可能會面臨濕度、溫度變化、化學物質侵蝕等多種環(huán)境因素的挑戰(zhàn)。保護層可以防止電極表面被氧化、腐蝕,避免活性物質與外界雜質發(fā)生反應,從而維持電極的性能穩(wěn)定。例如在戶外使用的電化學傳感器電極,其保護層需要具備良好的防水、防紫外線性能;在化工生產中的電極,保護層則要能抵御強酸堿等化學物質的腐蝕。
選擇電極材料時,導電性是一個極為關鍵的參數(shù)。不同的應用場景對導電性的要求差異很大,在電力傳輸領域,用于輸送大量電能的電極,必須具備極高的導電率,以減少電能在傳輸過程中的損耗。像銅這種常見的導電材料,其導電率較高,廣泛應用于一般的電力傳輸電極。而在一些對導電性能要求更為苛刻的電子器件中,如芯片中的電極,可能會選用導電率更高的銀或其他特殊材料,以滿足高速、高效的數(shù)據傳輸需求。
PFAS(如PFOA、PFOS)因C-F鍵能高(~116 kcal/mol),常規(guī)方法幾乎無法降解。電氧化技術通過陽極生成的·OH和空穴(h?)攻擊PFAS的羧基或磺酸基,逐步脫氟并縮短碳鏈。BDD電極在10 mA/cm2下處理PFOA 4小時,脫氟率>95%,且無短鏈PFAS積累。優(yōu)化方向包括:①提高電極對PFAS的吸附能力(如碳納米管修飾);②添加助催化劑(如Ce3?)促進C-F鍵斷裂;③開發(fā)電流密度(<2 mA/cm2)的長周期運行模式以降低能耗。該技術已被美國EPA列為PFAS處理推薦技術之一。
目前相比傳統(tǒng)氯消毒,電氧化可同步殺滅病原體和降解微污染物(如農藥、內分泌干擾物)。采用Ti/IrO?-Ta?O?電極時,大腸桿菌的滅活率在5分鐘內達99.99%,且無消毒副產物(DBPs)生成。對于飲用水中常見的阿特拉津(除草劑),電氧化優(yōu)先攻擊其叔胺基團,降解路徑明確。實際應用中需平衡消毒效果與能耗(通常<0.5 kWh/m3),并考慮水源水質(如天然有機物的干擾)。形成了模塊化的電氧化設備已經成功作用于農村分散式供水處理。電極系統(tǒng)運行噪音低于50分貝。陜西數(shù)據中心電極需求
電極技術處理循環(huán)水無藥劑殘留。貴州源力循壞水電極除硬
微電極的工作面積十分微小,其電極面積大小界限雖不十分嚴格,但這種小尺寸特性賦予了它獨特優(yōu)勢。一方面,微電極實現(xiàn)了電極的微型化,在一些對空間要求極高的微納器件或生物體內檢測場景中,能輕松適配。另一方面,在電化學分析中,盡管整個電極并非微型化,但其極小的工作面積可使電極反應時發(fā)生明顯的極化作用。通過微電極指示出的擴散電流與離子濃度存在線性關系,借此可精確測知溶液中離子的濃度,在痕量分析等方面表現(xiàn)出色。貴州源力循壞水電極除硬