《表1 不同阳极材料的析氧反应动力学参数》

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由图7(b)可以看出,Tafel曲线具有双斜率特征.这一特性与文献[17]报道的这类金属氧化物析氧行为一致.b1代表的是在较低电流密度区域的Tafel曲线斜率,b2代表的是在较高电流密度区域的Tafel曲线斜率,a1和a2分别对应两种电流密度区域下的Tafel曲线常数,表1为四种阳极试样的析氧反应动力学参数.从表1所示,Al棒Pb-0.2%Ag/PbO2与Pb-0.2%Ag/Pb O2阳极的析氧过电位值均比Al棒Pb-0.2%Ag和Pb-0.2%Ag阳极的小,且Al棒Pb-0.2%Ag/PbO2阳极在电流密度500 A·m-2和1000 A·m-2的条件下析氧过电位均最小,相比未镀膜的Al棒Pb-0.2%Ag分别下降了72 m V和65m V.这可能是Al棒Pb-0.2%Ag/Pb O2阳极表面有大量电催化活性的β-PbO2,加快了电化学传递步骤,由此加快了析氧反应.一般情况下,交换电流密度J0值越大,电极反应易于发生,电极可逆性越大,电极不易被极化[14].其四种阳极的交换电流密度J0值大小为Al棒Pb-0.2%Ag/Pb O2>Pb-0.2%Ag/PbO2>Al棒Pb-0.2%Ag>Pb-0.2%Ag,此现象可能是由于阳极表面粗糙度增大和β-PbO2含量升高共同造成的[14,18].