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Electroactive self-polymerized dopamine with improved desalination performance for flow- and fixed- electrodes capacitive deionization

电容去离子 海水淡化 材料科学 化学工程 电极 活性炭 电解质 电化学 法拉第效率 润湿 吸附 复合材料 化学 生物化学 有机化学 物理化学 工程类
作者
Nguyen Anh Thu Tran,Ngo Minh Phuoc,Tran Minh Khoi,Hye Bin Jung,Namchul Cho,Young‐Woo Lee,Euiyeon Jung,Beom‐Goo Kang,Kyungtae Park,Jinkee Hong,Chung‐Yul Yoo,Hong Suk Kang,Younghyun Cho
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier]
卷期号:579: 152154-152154 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2021.152154
摘要

Capacitive deionization (CDI) is an emerging desalination technology with several advantages, including a high energy efficiency and a simple process. In particular, flow electrode CDI (FCDI) shows greatly enhanced salt removal performance by supplying slurry electrodes into a cell, resulting in continuous desalination operation. Along with carbon-based electrodes, Faradaic materials have been widely introduced for FCDI desalination to realize a higher salt removal capacitance. Organic redox-active materials have received significant attention for replacing conventional inorganic electrodes due to their superior characteristics such as cost-effective and eco-friendly properties, light weight, and high theoretical capacity. In this study, dopamine was self-polymerized onto carbon surfaces to provide polydopamine (PDA) grown activated carbons (AC). Strong adhesion property of PDA prevented their dissolution in electrolytes during electrochemical reactions. In addition, it provided a much improved surface wettability and suspension stability. Results showed that the salt adsorption capacity of [email protected] CDI electrode was significantly enhanced from 6.03 to 10.43 mg/g (a 73% increase). Salt removal rate of an FCDI was also greatly increased from 1.20 to 2.12 mmol/m2s (a 76% increase) for a [email protected] slurry electrode. The demonstrated approach is expected to open a new door for realizing desalination of a highly saline solution including seawater.
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