已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Preparation of a novel Ni/Sb co-doped Ti/SnO2 electrode with carbon nanotubes as growth template by electrodeposition in a deep eutectic solvent

电极 化学 共晶体系 电化学 碳纳米管 化学工程 水溶液 涂层 草酸 苯酚 无机化学 合金 有机化学 工程类 物理化学
作者
Zekun Zhang,Ziyu Wang,Yifei Sun,Sisi Jiang,Long Shi,Qiang Bi,Juanqin Xue
出处
期刊:Journal of Electroanalytical Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:911: 116225-116225 被引量:34
标识
DOI:10.1016/j.jelechem.2022.116225
摘要

Ti/SnO2–Sb electrodes have shown many practical advantages in the field of electrocatalytic oxidation for the treatment of organic wastewater. However, the short lifetime of the Ti/SnO2–Sb electrode seriously restricts its industrial application. To improve the stability of the Ti/SnO2–Sb electrode, a novel Ni/Sb co-doped Ti/SnO2 electrode (Ti/CNT–Ni–SnO2–Sb–DES) with carbon nanotubes (CNTs) as the guiding template was prepared in this study using a deep eutectic solvent (DES) instead of the conventional aqueous electrodeposition system and used for the degradation of simulated phenol wastewater. The stability test results showed that this novel electrode achieved an accelerated lifetime of 208 min (1 M H2SO4, 1 A/cm2), which was 40.78 times higher than that of the Ti/SnO2–Sb–WT electrode. The electrocatalytic performance was further tested, and the results showed that the degradation rate of phenol was 98.09% and the chemical oxygen demand (COD) removal rate was 85.36% within 2 h for the Ti/CNT–Ni–SnO2–Sb–DES electrode. It was found that the enhanced performance of the Ti/CNT–Ni–SnO2–Sb–DES electrode was related to its rough surface, high coating hardness and bond strength, fine and uniform coating structure, abundant adsorbed hydroxyl species, more reactive oxygen species (OH and ozone) and high rate of charge transfer. This study is expected to open up a new pathway for the preparation of Ti/SnO2–Sb electrodes with excellent performance in an efficient, simple and economical way.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
归尘发布了新的文献求助10
2秒前
雨中漫步完成签到,获得积分10
9秒前
孤独的帅着完成签到,获得积分10
9秒前
姜淮完成签到 ,获得积分10
15秒前
mwj完成签到,获得积分10
16秒前
自由念露完成签到 ,获得积分10
20秒前
伶俐绿海完成签到 ,获得积分10
21秒前
赘婿应助hh采纳,获得10
21秒前
25秒前
26秒前
hh完成签到,获得积分10
27秒前
27秒前
机灵的苑睐完成签到,获得积分10
28秒前
28秒前
29秒前
29秒前
月亮在o完成签到 ,获得积分10
30秒前
Yuu发布了新的文献求助10
32秒前
清逸完成签到 ,获得积分10
32秒前
Shengee发布了新的文献求助10
32秒前
余凉完成签到,获得积分10
33秒前
研友_VZG7GZ应助山猫大王采纳,获得10
36秒前
HughWang完成签到,获得积分10
37秒前
NagatoYuki完成签到,获得积分10
45秒前
一夜暴富完成签到 ,获得积分10
45秒前
小胡不吃草莓完成签到 ,获得积分10
49秒前
54秒前
54秒前
儒雅涵易完成签到 ,获得积分10
57秒前
天道酬勤发布了新的文献求助10
59秒前
xmqaq发布了新的文献求助10
59秒前
铃兰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英姑应助Shengee采纳,获得10
1分钟前
1699Z完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
归尘发布了新的文献求助10
1分钟前
笨笨娇完成签到 ,获得积分10
1分钟前
初雪完成签到,获得积分10
1分钟前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
Distinct Aggregation Behaviors and Rheological Responses of Two Terminally Functionalized Polyisoprenes with Different Quadruple Hydrogen Bonding Motifs 450
Ciprofol versus propofol for adult sedation in gastrointestinal endoscopic procedures: a systematic review and meta-analysis 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3671119
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3228049
关于积分的说明 9778081
捐赠科研通 2938277
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1609808
邀请新用户注册赠送积分活动 760461
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735962