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电镀镍作为应用最广泛的电镀工艺之一,其废水的处理技术也随着环保要求的提高而不断进步。电解法处理电镀镍废水技术因其工艺简单、可回收重金属等优点而具有重要的研究价值,但其应用还不成熟,需要进一步的改进和优化。本文以模拟电镀镍废水和实际电镀镍废水为研究对象,研究了不同条件对Ni2+处理效果及其阴极极化曲线的影响,对电解法处理电镀废水的技术优化具有重要的实际意义。(1)镍作阴极,采用电解法处理模拟电镀镍废水,通过改变电流密度、pH、温度高低,研究不同条件对单一Ni2+去除效果的影响。采用EDTA法、阴极极化曲线分析对处理效果进行表征,结果表明最佳处理条件为:电流密度为31mA/cm2,温度为25℃,pH=6.5,电解处理1h,Ni2+去除率可达31%以上。随着Ni2+浓度的降低,阴极极化曲线会随之下移。(2)在相同实验条件下电解处理实际电镀镍废水和模拟电镀镍废水,通过对比分析研究了COD的存在对Ni2+处理效果的影响。采用EDTA法、电化学极化曲线分析对处理效果进行表征,结果表明:电流密度为31mA/cm2,温度为25℃,pH=6.5,电解处理1h,Ni2+去除率超过21%,COD去除率达到24%以上。实际电镀镍废水COD中有机添加剂的存在会加大废水的阴极极化作用,Ni2+去除率和电流效率均低于模拟废水;处理后的废水阴极极化曲线与模拟废水相似,起始段电极电位由于Ni2+去除率较低而低于模拟废水。(3)分别另选取铁、锌作阴极电解处理实际废水,并与镍作阴极时的处理效果进行对比,结果表明:析氢过电位较低的金属由于减少了H+对Ni2+的还原性竞争,因此可提高电解处理效果。Tafel常数a值越大的金属作阴极时,电解处理后的废水阴极极化曲线起始电极电位越低。(4)选取锌作阴极,在温度为25℃,电流密度为31mA/cm2,阴阳极间距设置为15cm,pH=6.5,对电镀镍废水电解处理20h,Ni2+去除率接近85%,COD去除率达到85%以上。