CN103641212B - 一种处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法 - Google Patents
一种处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103641212B CN103641212B CN201310698959.2A CN201310698959A CN103641212B CN 103641212 B CN103641212 B CN 103641212B CN 201310698959 A CN201310698959 A CN 201310698959A CN 103641212 B CN103641212 B CN 103641212B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- graphite felt
- cathode material
- preparation
- waste water
- organic waste
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
Abstract
本发明涉及一种应用于处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法。通过将石墨毡材料浸入按照一定比例混合的炭黑粉末和聚四氟乙烯溶液中超声后在较低退火温度条件下即可实现石墨毡阴极材料的制备。将该材料应用于电芬顿阴极,可以有效增强阴极电催化氧还原活性,促进H2O2的产生,从而有效提高电芬顿体系处理有机污染物的能力。其突出特性是,石墨毡阴极材料的制备方法简单,对设备要求较低,能显著提升过氧化氢产量,且阴极材料使用寿命长,具有较好的应用前景。
Description
技术领域
本发明属于电催化电极材料的制备领域,涉及一种可用于处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法。
背景技术
石墨毡材料是一种比表面积大,机械强度好的电极材料,并且已实现商品化,简单易得,是一种良好的实际应用前景。很多电化学高级氧化处理污水中有机物的研究使用石墨毡材料作为电催化阴极材料。其中,电芬顿技术作为一种高效、清洁的高级氧化技术应用较为广泛,它基于分子氧在阴极还原为过氧化氢(H2O2),并与外加的亚铁离子反应生成具有强氧化性的羟基自由基(·OH),从而实现污染物的氧化降解。
电芬顿体系中,如何提高H2O2的产率是制约其处理效果的重要因素,而阴极材料被认为是生产H2O2的关键。但是,商用石墨毡阴极材料电催化生产H2O2的产量不高,制约了其在电芬顿体系中的应用。因此,开发一种简单且能显著提高石墨毡电极催化活性及H2O2产量的方法,对于促进其在电芬顿处理有机废水技术中的推广应用具有重要意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种应用于处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法。
本发明的方法如下:
(1)将0.1-1.0g炭黑粉末与聚四氟乙烯按照1∶1~1∶10质量比例混合加入到去离子水中,再加入1~3ml异丙醇,超声混合5~10min。
(2)将除油清洗后的10-100cm2商品化石墨毡浸入上述炭黑粉末和聚四氟乙烯的混合溶液中,在20~80℃恒温条件下超声0.5~2h后取出并置于马弗炉中300~360℃退火处理1~2h,即得到制备的石墨毡阴极材料。
本发明的优点是:制备的石墨毡材料原位负载碳颗粒,有利于增大比表面积,增加反应活性位点,能提高阴极产过氧化氢效果,从而提升电芬顿处理有机废水效果。本方法操作简单,易于推广应用,且经聚四氟乙烯粘结剂可以稳定电极结构,提高电极材料使用寿命。
附图说明
图1为本发明应用前后石墨毡材料表面的扫描电镜图;
图2为本发明应用前后石墨毡材料H2O2产量;
图3为本发明应用前后石墨毡材料应用于电芬顿体系处理甲基橙的效果。
具体实施方式
本发明通过以下实施例结合附图进一步详述。
(1)石墨毡阴极材料的制备方法
将炭黑粉末0.3g与聚四氟乙烯按照1∶5比例混合加入去离子水中,再加入1ml异丙醇,将溶液超声10min均匀混合。将去油清洗处理的商品化石墨毡材料20cm2浸入炭黑粉末和聚四氟乙烯的混合溶液中,在40℃恒温条件下超声0.5h,取出石墨毡材料置于马弗炉中360℃退火处理1h,即得到制备的石墨毡阴极材料。
(2)该实施例所获得效果
该实施例获得的石墨毡材料的SEM图如图1a所示,作为对照,商品石墨毡材料的SEM图如图1b所示,可以看出,实施例所得材料表面负载有大量碳纳米颗粒,增大了材料的比表面积,增加了材料的反应活性位点。
以该实施例获得的石墨毡材料作为阴极,铂片为阳极,采用0.05M硫酸钠为电解液,电流100mA,测得H2O2的产量如图2所示。可以看出,该实施例获得的石墨毡材料60min的H2O2产量为365mg/L,约为商品石墨毡材料的10倍。
将该实施例获得的石墨毡材料作为电芬顿系统的阴极进行污染物去除能力的评价,外加Fe2+的浓度为0.2mM,降解含有50mg/L甲基橙的模拟有机废水。处理效果如图3所示,可以看出,该实施例获得的石墨毡阴极材料具有更强的电催化活性,在15min时甲基橙脱色率约为100%,而商品石墨毡阴极材料的脱色率则仅约35%。
进一步的测试表明,处理120min后的TOC去除率达到80%,而在商品石墨毡阴极材料体系中TOC的去除率仅约30%,说明本方法有利于显著提高电芬顿体系去除污染物的能力。
将该实施例获得的石墨毡材料作为电芬顿系统的阴极材料连续运行10次,甲基橙的TOC去除都超过70%,该石墨毡阴极材料处理性能稳定,使用寿命较长。
Claims (1)
1.一种用于处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法,其特征在于具有以下操作步骤:
(1)将0.1-1.0g炭黑粉末与聚四氟乙烯按照1∶1~1∶10质量比例混合加入到去离子水中,再加入1~3ml异丙醇,超声混合5~10min,
(2)将除油清洗后的10-100cm2商品化石墨毡浸入上述炭黑粉末和聚四氟乙烯的混合溶液中,在20~80℃恒温条件下超声0.5~2h后取出置于马弗炉中300~360℃退火处理1~2h,即得到制备的石墨毡阴极材料。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310698959.2A CN103641212B (zh) | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 一种处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310698959.2A CN103641212B (zh) | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 一种处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103641212A CN103641212A (zh) | 2014-03-19 |
CN103641212B true CN103641212B (zh) | 2015-08-05 |
Family
ID=50246549
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310698959.2A Active CN103641212B (zh) | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 一种处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103641212B (zh) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105253950B (zh) * | 2015-11-13 | 2018-12-04 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 紫外光协同电Fenton体系降解有机废水的方法及设备 |
CN106995229B (zh) * | 2016-01-22 | 2021-04-16 | 南京理工大学 | 一种双管式膜电极电催化反应器 |
CN105905985B (zh) * | 2016-04-18 | 2019-02-19 | 济南大学 | 一种应用于非均相电芬顿体系的go/pedot:pss改性的石墨毡电极的制备及应用 |
CN106219684A (zh) * | 2016-08-31 | 2016-12-14 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 一种处理有机废水的电Fenton反应器及反应方法 |
CN106423276B (zh) * | 2016-09-13 | 2018-11-06 | 合肥工业大学 | 一种氮掺杂碳负载镍电Fenton催化剂的制备方法 |
CN108821395A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-11-16 | 武汉纺织大学 | 一种具有曝气功能的电芬顿阴极膜材料及其制备方法和应用 |
CN109607696A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-12 | 北京工业大学 | 一种应用于电芬顿体系的天然磁铁矿/炭黑/石墨毡复合阴极的制备方法 |
CN110937667A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-03-31 | 南开大学 | 一种无需曝气的电芬顿水处理方法及装置 |
CN113896298A (zh) * | 2021-10-21 | 2022-01-07 | 北京工业大学 | 一种阴极曝气与阴极改性相结合的复合阴极原位产双氧水或降解有机污染物的电芬顿方法 |
CN113943158B (zh) * | 2021-12-20 | 2022-07-19 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 | 一种液流电池用石墨毡制备方法 |
CN114481187B (zh) * | 2022-02-15 | 2024-01-19 | 中国科学院赣江创新研究院 | 一种电芬顿阴极材料及其制备方法与应用 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6627035B2 (en) * | 2001-01-24 | 2003-09-30 | Gas Technology Institute | Gas diffusion electrode manufacture and MEA fabrication |
CN100456538C (zh) * | 2007-01-19 | 2009-01-28 | 南京大学 | 燃料电池气体扩散层用碳纸或碳布的制备方法 |
CN101531411A (zh) * | 2009-04-10 | 2009-09-16 | 同济大学 | 气体扩散电极体系电化学消毒的方法 |
CA2781902A1 (en) * | 2009-11-25 | 2011-06-03 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Production of nano-organized electrodes on porous substrate |
CN102544523A (zh) * | 2012-01-13 | 2012-07-04 | 中国东方电气集团有限公司 | 电极材料、其制备方法以及包括其的液流电池 |
CN102544526B (zh) * | 2012-01-20 | 2014-04-30 | 石家庄学院 | 石墨毡改性电极的制备方法和全钒液流电池的制备方法 |
CN102730801B (zh) * | 2012-07-10 | 2013-07-03 | 中南民族大学 | 一种有序介孔碳-活性碳纤维毡复合材料的制法和应用 |
CN102887567B (zh) * | 2012-10-11 | 2014-01-15 | 南开大学 | 一种应用于电芬顿体系的石墨毡材料的改性方法 |
-
2013
- 2013-12-13 CN CN201310698959.2A patent/CN103641212B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103641212A (zh) | 2014-03-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103641212B (zh) | 一种处理有机废水的石墨毡阴极材料的制备方法 | |
CN103199290B (zh) | 一种太阳光强化产电的沉积型微生物燃料电池 | |
CN111167513B (zh) | 一种用于去除水中硝酸盐的柔性电催化膜及其制备方法和应用 | |
CN104659379B (zh) | 纳米铁锰复合氧化物负载的气体扩散电极及其制备与应用 | |
CN102887567B (zh) | 一种应用于电芬顿体系的石墨毡材料的改性方法 | |
CN102424465A (zh) | 一种电催化氧化和电Fenton技术协同降解酚类废水的方法 | |
CN108191075A (zh) | 一种微生物电解池中MoS2/过渡金属/石墨烯复合析氢电极的制备方法及应用 | |
CN111533223A (zh) | 一种FeS2阴极非均相电芬顿水处理方法 | |
CN107200384A (zh) | 一种高效产过氧化氢处理有机废水的碳纤维电极制备方法 | |
Zhou et al. | Enhanced copper-containing wastewater treatment with MnO2/CNTs modified anode microbial fuel cell | |
Yang et al. | Visible-light-enhanced Cr (VI) reduction and bioelectricity generation at MXene photocathode in photoelectrocatalytic microbial fuel cells | |
CN107732255A (zh) | 一种含石墨烯和金属有机框架的复合电极及其制备方法 | |
CN106025296A (zh) | 氮磷双掺杂的碳材料及其制备方法和应用 | |
CN111463440A (zh) | 一种氨基化Fe3O4@MCM-41纳米颗粒及其在微生物燃料电池石墨毡阳极中的应用 | |
CN102728345B (zh) | 一种二氧化锰催化剂及其制备方法和在微生物燃料电池处理中的应用 | |
CN105363435B (zh) | 一种氧还原电催化剂Pt/N‑碳纳米线的制备方法 | |
CN106587277A (zh) | 炭黑‑纳米氧化铁/聚四氟乙烯的非均相管式膜电极 | |
CN113896299A (zh) | 一种锰铁层状双金属氢氧化物负载生物炭的电芬顿反应阴极材料及其制备方法与应用 | |
CN109603844A (zh) | FeMnC气凝胶电Fenton阴极及其制备方法和在降解全氟化合物的应用 | |
CN108706689A (zh) | 一种电极材料的制备方法和废水处理的方法 | |
CN110386645A (zh) | 一种高氧传输的电催化氧还原产h2o2的气体扩散电极制备方法 | |
CN103114434A (zh) | 纳米Fe3O4-V2O5-Au掺杂聚萘胺膜修饰活性炭纤维电极的制备工艺 | |
CN115259303A (zh) | 一种Co3O4/MoS2阳极单室MFC处理垃圾渗滤液混合废水产电的新方法 | |
CN104201398B (zh) | 一种微生物燃料电池阴极催化剂的制备及其应用 | |
CN113896298A (zh) | 一种阴极曝气与阴极改性相结合的复合阴极原位产双氧水或降解有机污染物的电芬顿方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |