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¿Qué ánodos se utilizan para el tratamiento electroquímico de aguas residuales?

¿Qué ánodos se utilizan para el tratamiento electroquímico de aguas residuales?

11 de mayo de 2021

¿Qué ánodos se utilizan para el tratamiento electroquímico de aguas residuales?

La selección del material del ánodo es probablemente el factor más importante que afecta la eficacia del tratamiento electroquímico de las aguas residuales. El material del ánodo puede determinar la eficiencia actual y el sobrepotencial, los materiales del ánodo inapropiados pueden causar problemas de disolución o pasivación durante la operación.

Hay muchos tipos de ánodos disponibles para la oxidación de compuestos orgánicos, incluidos algunos materiales compuestos modificados en la superficie. Ciertos ánodos están desarrollados específicamente para aplicaciones de síntesis orgánica y pilas de combustible, por lo que están dirigidos a la conversión parcial y/o oxidación selectiva de los compuestos orgánicos.

Existen diferentes materiales de ánodo que han sido probados con el propósito de tratamiento electroquímico de aguas residuales. Los ánodos de sacrificio, incluidos el hierro y el aluminio, se utilizan con mayor frecuencia para la electrocoagulación. Los metales nobles exhiben una alta actividad catalítica hacia la reacción de evolución del oxígeno y se utilizan para la producción de oxígeno. Su capacidad catalítica hacia la reacción de evolución del oxígeno puede ser un problema porque compite con la oxidación de los compuestos orgánicos. Los electrodos a base de grafito representan una familia de electrodos de bajo costo, pero se consumen fácilmente durante la electrólisis. Otra familia de electrodos a base de carbono son los ánodos de diamante dopado con boro (BDD), que tienen una eficiencia muy alta, pero están limitados por la capacidad de producción y operación industrial a gran escala. Por último, los electrodos de titanio/óxido metálico son una familia de materiales anódicos de rendimiento intermedio pero versátiles. Este material posee el mayor potencial como futuros materiales anódicos para el tratamiento de aguas residuales.