
Китайские исследователи разработали инновационный самоочищающийся электрод, который позволяет осуществлять высокостабильный синтез щелочноземельных перекисей металлов (MO2, M=Ca, Sr, Ba). Эта разработка, опубликованная в журнале Nature Nanotechnology, может значительно снизить экономические потери и риски взрыва, связанные с транспортировкой и хранением перекиси водорода (H2O2), традиционно используемой для синтеза перекисей металлов MO2.
Перекиси металлов обладают превосходными окислительными свойствами, химической стабильностью, высокой чистотой и простотой в хранении и транспортировке. Они широко применяются в очистке и дезинфекции сточных вод. Однако текущий процесс первичного синтеза MO2 включает быстрое разложение H2O2, что приводит к недостаточному использованию перекиси водорода и связанным с этим экономическим потерям.

Исследовательская группа под руководством профессора Лу Чжии из Института материаловедения и инженерии Нинбо (NIMTE) Китайской академии наук и профессора Цзя Цзиньпина из Шанхайского университета Цзяотун предложила новый процесс электрохимического синтеза.
Высококонцентрированный H2O2, полученный в результате двухэлектронного электрохимического восстановления кислорода (2e-ORR), может быть эффективно преобразован в перекись металла на поверхности электрода. Однако сильная адгезия твёрдого продукта MO2 к поверхности электрода может остановить работу системы.
Для решения этой проблемы исследователи сконструировали легированный никелем кислородсодержащий углеродный электрод с тефлоновым покрытием (T-NiOC), который обладает наноструктурой и низкой поверхностной энергией. Такая конструкция значительно уменьшает площадь контакта твёрдого тела и жидкости, способствуя быстрому отделению MO2 от самоочищающейся поверхности электрода.
Электрод T-NiOC продемонстрировал накопленную селективность ~99% и стабильность в течение более 1000 часов при плотности тока 50 мА см-2 для электрохимического синтеза MO2. По сравнению с H2O2, синтезированный CaO2 показал лучшие результаты при разложении тетрациклина с помощью гидродинамической кавитации (HC).
Профессор Лу Чжии прокомментировал: «Наша работа может помочь в разработке и совершенствовании других электрохимических реакций твердотельного синтеза. Мы ожидаем, что этот метод будет способствовать более широкому применению перекисей металлов в различных отраслях промышленности».
Эта разработка открывает новые перспективы для безопасного и экономичного синтеза перекисей металлов, что может привести к более эффективному использованию этих соединений в различных областях, включая очистку сточных вод и дезинфекцию.
-
31.10.2024 23:18:00 | iXBT.com
31.10.2024 23:11:00 | iXBT.com
31.10.2024 23:05:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:56:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:55:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:48:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:44:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:29:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:23:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:17:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:15:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:06:00 | iXBT.com
31.10.2024 22:00:00 | iXBT.com
31.10.2024 21:55:00 | iXBT.com
31.10.2024 21:47:00 | iXBT.com
31.10.2024 21:28:00 | iXBT.com
31.10.2024 20:58:00 | iXBT.com
31.10.2024 19:10:00 | iXBT.com
31.10.2024 17:48:00 | iXBT.com
31.10.2024 17:06:00 | iXBT.com
31.10.2024 16:58:00 | iXBT.com
31.10.2024 16:34:00 | iXBT.com
31.10.2024 16:30:56 | TechCult.ru
31.10.2024 16:16:00 | iXBT.com
31.10.2024 16:04:00 | iXBT.com
31.10.2024 15:53:06 | TechCult.ru
31.10.2024 15:37:00 | iXBT.com
31.10.2024 14:03:00 | iXBT.com
31.10.2024 13:55:14 | TechCult.ru
31.10.2024 13:50:00 | iXBT.com
-
21.04.2025 04:30:08 | ferra.ru
21.04.2025 03:45:07 | ferra.ru
21.04.2025 02:45:00 | Woman.ru
21.04.2025 02:15:05 | ferra.ru
21.04.2025 00:00:55 | ferra.ru
20.04.2025 23:15:51 | ferra.ru
20.04.2025 22:39:04 | Хабр
20.04.2025 22:30:00 | ferra.ru
20.04.2025 22:00:00 | ferra.ru
20.04.2025 21:54:40 | vc.ru
20.04.2025 21:54:40 | vc.ru
20.04.2025 21:45:00 | ferra.ru
20.04.2025 21:42:38 | it-world
20.04.2025 21:00:00 | ferra.ru
20.04.2025 20:59:53 | vc.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут