工作電極主要用于研究電化學反應的實驗,研究人員期望在該電極上發生所關注的特定電化學反應。對于工作電極,有諸多要求。它可以是固體,也可以是液體,各類能導電的固體材料基本都能作為工作電極。同時,所研究的電化學反應不能受電極自身其他反應的干擾,并且要能在較寬的電位區域內進行測定,還必須保證電極不與溶劑或電解液組分發生反應。常見的 “惰性” 固體電極材料如玻碳、鉑、金等常被選用,以滿足實驗需求。
醫用電極在醫療領域發揮著重要作用,以心電圖機為例,電極需要被準確放置在患者皮膚上,用于檢測心臟的電活動。心臟在跳動過程中會產生微弱的電信號,這些信號通過皮膚傳導到電極上,電極將其收集并傳輸到心電圖機中,經過處理后形成心電圖,醫生依據心電圖的波形特征,能夠判斷患者心臟的健康狀況,檢測是否存在心律失常、心肌缺血等心臟疾病,為臨床診斷提供關鍵依據,在心血管疾病的診斷中具有不可替代的地位。 智能電極自動適應水質變化。貴州電極需求
PFAS(如PFOA、PFOS)因C-F鍵能高(~116 kcal/mol),常規方法幾乎無法降解。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。
氯離子對電極氧化的影響主要體現在:①競爭吸附破壞鈍化膜(Cl?與O2?競爭金屬表面位點);②形成可溶性金屬氯配合物(如FeCl?);③形成酸性微環境。當Cl?濃度超過300mg/L時,316不銹鋼的點蝕電位會從+0.35V驟降至+0.05V。值得注意的是,Cl?/SO?2?比值超過0.5時,協同效應會明顯加劇腐蝕,這解釋了為何海水冷卻系統需要特種合金電極。
硫酸鹽還原菌(SRB)等微生物可通過獨特機制加速電極氧化:①分泌酸性代謝物;②形成差異通氣電池;③直接參與電子轉移。研究發現SRB存在時,碳鋼腐蝕速率可達無菌環境的5-10倍。更復雜的是,微生物生物膜會導致電極表面pH梯度變化,某些區域pH可低至2-3,這種微區酸化現象常規探頭難以檢測,需借助微電極陣列進行空間分辨測量。
鈦電極是以鈦為基體,通過表面改性處理制備而成的電極材料。鈦作為一種具有高比強度、良好耐腐蝕性的金屬,為電極提供了穩定的機械支撐。在電極制備過程中,通常會在鈦基體表面涂覆一層或多層具有電催化活性的物質,如金屬氧化物、貴金屬等。這些活性涂層能夠明顯改變電極的電化學性能,使其具備特定的電催化功能,從而在不同的電化學過程中發揮作用。例如,在氯堿工業中,鈦電極的使用大幅提高了電解效率和產品質量,推動了行業的發展。鈦電極的出現,為眾多需要高效、穩定電極材料的領域提供了新的解決方案。
循環水pH值的穩定對抑制腐蝕和結垢至關重要。電化學pH調節技術通過電解水反應(陽極:2H?O→4H?+O?+4e?;陰極:2H?O+2e?→2OH?+H?)實現酸堿的精細調控。采用分隔式電解槽時,陰極室pH可升至10-11用于防垢,陽極室pH降至2-3用于酸性清洗。某化工廠采用鈦基銥鉭電極系統,通過PLC控制電流密度(5-15 mA/cm2)將循環水pH穩定在8.5±0.3,相比傳統酸堿加藥減少藥劑消耗60%。該技術特別適用于高堿度水質(M-alk>300 mg/L),但需注意陰極室可能生成Ca(OH)?沉淀,需配置超聲波防垢裝置。電化學氧化分解PFOA脫氟率>99%。內蒙古海水淡化電極除硬
循環水電化學處理實現節能減排。貴州電極需求
工業廢水成分復雜,常含有毒、難降解有機物(如酚類、染料、農藥),而電氧化技術對此類污染物表現出獨特優勢。例如,在焦化廢水處理中,采用Ti/SnO?-Sb?O?電極可將苯酚濃度從500 mg/L降至5 mg/L以下,COD去除率達85%。對于印染廢水,電氧化能同時實現脫色(降解偶氮鍵)和COD削減,如使用Ti/Pt陽極時,活性艷紅X-3B的脫色率在60分鐘內達99%。該技術的工業化應用需解決電極壽命(如涂層剝落問題)和能耗優化(如采用脈沖電流),目前已有模塊化電氧化反應器用于電鍍、制藥等行業的中試案例。貴州電極需求