ATO Titanium Anode(SnO2-Sb2O5) for Wastewater Treatment

Ánodo de titanio ATO (SnO2-Sb2O5) para tratamiento de aguas residuales

Ánodo de titanio ATO (SnO2-Sb2O5) para tratamiento de aguas residuales El óxido de estaño dopado con antimonio (ATO) recubierto de titanio es uno de los materiales anódicos más estudiados para el tratamiento de aguas residuales. Denotado como titanio / SnO2-Sb2O5, este material de ánodo es un material de electrodo de tipo DSA inactivo, por lo que la reacción de evolución del oxígeno se puede suprimir para permitir la degradación de compuestos orgánicos por radicales hidroxilo. El óxido de estaño dopado con antimonio es más eficiente en la oxidación de compuestos orgánicos que otros DSA con metales nobles. Aunque la eficiencia no es

How Mixed Metal Oxide Coated Titanium Anodes Applied in Electrochemical Industry?

¿Cómo se aplican los ánodos de titanio recubiertos de óxido metálico mixto en la industria electroquímica?

¿Cómo se aplican los ánodos de titanio recubiertos de óxido metálico mixto en la industria electroquímica? Los ánodos de óxido de metal mixto a base de titanio han desempeñado un papel importante en la industria electroquímica. Son esencialmente películas mixtas de óxido metálico depositadas sobre titanio y se han utilizado para reemplazar los electrodos de grafito convencionales. Con una larga vida útil y permitiendo densidades de corriente más altas, se denominan "ánodos dimensionalmente estables" porque su material no se consume durante la electrólisis, a diferencia del ánodo de grafito. La mezcla

Why BDD Anode is Not Widely Used in Electrochemical Wastewater Treatment?

¿Por qué el ánodo BDD no se usa ampliamente en el tratamiento electroquímico de aguas residuales?

¿Por qué el ánodo BDD no se usa ampliamente en el tratamiento electroquímico de aguas residuales? El diamante dopado con boro (BDD) es un material novedoso con características distintivas. Se descubrió que el BDD era superior en la oxidación anódica de compuestos orgánicos que muchos otros materiales anódicos. Por ejemplo, en un estudio que comparó la capacidad de los ánodos de BDD y SnO2 para oxidar varios tintes, la eficiencia actual en BDD fue generalmente 2-3 veces mayor que la obtenida en SnO2. La alta capacidad de oxidación se asoció con un alto potencial de evolución del oxígeno. En B

Why Traditional Carbon Anode is Not a Good Choice for Electrochemical Wastewater Treatment

Por qué el ánodo de carbono tradicional no es una buena opción para el tratamiento electroquímico de aguas residuales

¿Por qué el ánodo de carbono tradicional no es una buena opción para el tratamiento electroquímico de aguas residuales? Los ánodos tradicionales a base de carbono, como el grafito y el carbono vítreo, tienen las ventajas de ser un material de ánodo de bajo costo. También se pueden fabricar con una gran superficie, en forma de carbono reticulado o en lecho empaquetado. Su uso es limitado porque se sabe que los ánodos a base de carbono se consumen durante la electrólisis, lo que se suma al aumento del espacio entre electrodos con el consiguiente aumento de la resistencia de la solución y un desperdicio de


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