Electrocatalytic Degradation of Acyclovir by Three-Dimensional Porous Lead Dioxide Anodes: Condition Optimization, Kinetic Analysis and Degradation Mechanisms

二氧化铅 材料科学 电极 电化学 聚苯乙烯 化学工程 降级(电信) 阳极 X射线光电子能谱 多孔性 化学 复合材料 聚合物 工程类 物理化学 计算机科学 电信
作者
Lanlan Wei,Lin Wang,Lu Chen,Yifan Ru,Lianzhong Shen,Ye Yu,Zhuowei Li,Qizhou Dai
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:171 (1): 013503-013503 被引量:2
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ad1372
摘要

A three-dimensional porous lead dioxide electrode (3D-PbO 2 ) was developed by the template electrodeposition approach. Polystyrene microspheres were prepared by microemulsion polymerization, and then the polystyrene template was loaded on the PbO 2 electrode by electrodeposition. Finally, a porous structure was formed by removing the template. Under these optimized conditions, the degradation of acyclovir could achieve complete removal, while the removal of COD was 29.59%. The electrochemical degradation process of acyclovir was consistent with the proposed primary reaction kinetics. The 3D-PbO 2 electrode was comprehensively characterized using SEM, XRD, and XPS techniques. The SEM analysis revealed the presence of well-defined porous structures on the electrode surface, while the XRD results indicated a reduction in electrode crystal sizes. Additionally, the XPS analysis demonstrated a higher proportion of reactive oxygen species on the 3D-PbO 2 electrode. The electrochemical properties of the electrode were investigated using CV and EIS. The experimental findings demonstrate that the 3D-PbO 2 electrode exhibits a higher oxygen evolution potential and lower charge transfer resistance than the conventional PbO 2 electrode. This study presents a viable approach to enhance the electrochemical oxidation performance of lead dioxide.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
xff发布了新的文献求助10
刚刚
zbb发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
anguo完成签到,获得积分10
2秒前
amy发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
火星的雪完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
易玉燕完成签到,获得积分10
3秒前
shensir发布了新的文献求助10
4秒前
Liu给Liu的求助进行了留言
5秒前
5秒前
flj7038完成签到,获得积分0
5秒前
大个应助Berrymeng采纳,获得10
5秒前
暗黑同学发布了新的文献求助10
5秒前
明理迎曼完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
Orange应助尔尔采纳,获得10
7秒前
跨进行完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
YYP发布了新的文献求助10
8秒前
科目三应助21采纳,获得10
8秒前
8秒前
9秒前
小小发布了新的文献求助10
9秒前
奋斗映寒完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
跨进行发布了新的文献求助10
10秒前
领导范儿应助帅玉玉采纳,获得10
10秒前
迷路的城完成签到,获得积分10
11秒前
xff完成签到,获得积分10
11秒前
ZDZ发布了新的文献求助10
12秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
香蕉觅云应助shensir采纳,获得10
12秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
heolmes发布了新的文献求助10
12秒前
123应助科研通管家采纳,获得20
12秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1200
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Medical technology industry in China 600
ANSYS Workbench基础教程与实例详解 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3311803
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2944667
关于积分的说明 8520265
捐赠科研通 2620195
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1432715
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664756
邀请新用户注册赠送积分活动 650039