ການນໍາໃຊ້ຂອງ ໄຟຟ້າ titanium ໃນການນໍາໃຊ້ທາງທະເລ, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ ballast, ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາການຂົນສົ່ງພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ, electrodes titanium ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນຂະບວນການບໍາບັດນ້ໍາ electrochemical. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ electrodes ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດທະເລຮັບປະກັນການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຕອບ blog ນີ້ສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຂອງ electrodes titanium ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ກວດເບິ່ງທັງຜົນປະໂຫຍດແລະຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໄຟຟ້າ Titanium ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ ballast, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະເຊື້ອພະຍາດຈາກນ້ໍາ ballast ຂອງເຮືອກ່ອນທີ່ມັນຈະໄຫຼໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່. electrodes ເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການ electrochlorination, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສ້າງ chlorine ຈາກນ້ໍາທະເລເພື່ອຂ້າເຊື້ອນ້ໍາ ballast.
ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງການນໍາໃຊ້ electrodes titanium ໃນສະພາບການນີ້ແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍຂອງຊະນິດທີ່ຮຸກຮານລະຫວ່າງລະບົບນິເວດທະເລທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍການກໍາຈັດສິ່ງມີຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ໄວຣັສ, ແລະສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຊັ່ນ: ແພລນຕັນ ແລະປານ້ອຍ, ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ titanium electrode ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດູນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງ electrodes ເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ຊີວິດນ້ໍາບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນມີປະສິດທິພາບສູງໃນການຂ້າຊະນິດພັນທີ່ອາດມີການຮຸກຮານ, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ບໍ່ເລືອກຂອງພວກມັນ. chlorine ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ໄຟຟ້າ titanium ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍໃນນ້ໍາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫຼືໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງຈຸດປ່ອຍ. ການສຶກສາບາງຢ່າງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ chlorine ທີ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງມັນສາມາດເປັນພິດຕໍ່ສັດທະເລຕ່າງໆ, ອາດຈະລົບກວນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະລະບົບນິເວດ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ປະສິດທິພາບຂອງ electrodes titanium ໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາ ballast ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະພາບນ້ໍາເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມເຄັມ, ແລະເນື້ອໃນຂອງອິນຊີ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການປ່ຽນແປງນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການບໍາບັດຂອງນ້ໍາ ballast, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ລອດແລະຖືກນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມໃຫມ່.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສຸມໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບ electrode ແລະອະນຸສັນຍາການປິ່ນປົວເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຊີວິດນ້ໍາທະເລ. ນີ້ລວມມີການພັດທະນາວິທີການປິ່ນປົວທີ່ເລືອກເພີ່ມເຕີມແລະການປັບປຸງຂະບວນການເປັນກາງພາຍຫຼັງການປິ່ນປົວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງ electrodes titanium ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້ທາງທະເລ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີວັດສະດຸໃດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ທັງໝົດຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການກັດເຊາະຂອງນ້ຳທະເລໃນໄລຍະທີ່ຍາວນານ. ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວຂອງການກັດກ່ອນ electrode titanium ໃນນ້ໍາທະເລແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນດານັກວິທະຍາສາດທາງທະເລແລະວິສະວະກອນສິ່ງແວດລ້ອມ.
Titanium ປະກອບເປັນຊັ້ນ oxide ປ້ອງກັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເມື່ອຖືກອົກຊີເຈນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການກັດກ່ອນຂອງມັນຢູ່ໃນນ້ໍາທະເລຊ້າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ electrodes titanium ທົນທານຫຼາຍກ່ວາວັດສະດຸທາງເລືອກຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງຫຼືຢູ່ໃນທີ່ປະທັບຂອງ ions ສະເພາະ, ຊັ້ນປ້ອງກັນນີ້ສາມາດທໍາລາຍລົງ, ນໍາໄປສູ່ການກັດກ່ອນຄ່ອຍໆ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງສິ່ງແວດລ້ອມຕົ້ນຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເອເລັກໂຕຣນິກ titanium corrosion ແມ່ນການປ່ອຍທ່າແຮງຂອງ ion titanium ແລະ particles ເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທະເລ. ໃນຂະນະທີ່ titanium ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າບໍ່ມີພິດຕໍ່ຊີວິດໃນທະເລ, ການສະສົມຂອງ titanium ໄລຍະຍາວໃນຕະກອນທະເລແລະການລວມເອົາທ່າແຮງຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ບາງການຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າຜະລິດຕະພັນ corrosion ຂອງ electrodes titanium ອາດຈະມີຜົນກະທົບ subtle ກັບລະບົບນິເວດທະເລ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ອະນຸພາກ titanium dioxide, ເຊິ່ງສາມາດປະກອບເປັນຜົນມາຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງ electrode, ໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວແລະພຶດຕິກໍາຂອງຈຸລິນຊີນ້ໍາບາງຊະນິດ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນເປັນອັນຕະລາຍ, ສາມາດປ່ຽນແປງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີໃນວິທີທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ລັກສະນະອື່ນທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນທ່າແຮງສໍາລັບຜະລິດຕະພັນການກັດກ່ອນຂອງ titanium ທີ່ຈະພົວພັນກັບມົນລະພິດອື່ນໆໃນນ້ໍາທະເລ. ບາງການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະນຸພາກຂອງ titanium dioxide ສາມາດດູດຊຶມໂລຫະຫນັກແລະສິ່ງປົນເປື້ອນອິນຊີ, ອາດຈະປ່ຽນແປງຊີວະພາບແລະຄວາມເປັນພິດຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, ການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີການເຄືອບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາໄລຍະຍາວກໍາລັງຖືກປະຕິບັດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ electrodes titanium ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຕິດຕາມການສະສົມຂອງ titanium ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຕະກອນທະເລແລະ biota.
ການປະກອບສ່ວນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ electrodes titanium ຕໍ່ການເປັນກົດມະຫາສະຫມຸດແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສັບສົນແລະຂ້ອນຂ້າງຂັດແຍ້ງໃນວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ. ການເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍການດູດຊຶມຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນບັນຍາກາດ, ເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບນິເວດທະເລໃນທົ່ວໂລກ. ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ electrodes titanium ທີ່ໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ທາງທະເລຕ່າງໆ, ລວມທັງການປິ່ນປົວນ້ໍາ ballast, ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນສົມຄວນ, ຄວນມີການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ໄຟຟ້າ Titanium ຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ການເປັນກົດມະຫາສະຫມຸດໃນແບບດຽວກັນກັບການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ electrodes ເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ເຄມີນ້ໍາໃນທ້ອງຖິ່ນໃນວິທີທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບ pH.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ ballast, electrodes titanium ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການ electrochlorination ທີ່ຜະລິດ chlorine ຈາກນ້ໍາທະເລ. ຂະບວນການນີ້ຍັງຜະລິດ hydrogen ions ເປັນຜົນກໍາໄລໄດ້, ເຊິ່ງອາດຈະຫຼຸດລົງ pH ຂອງນ້ໍາປິ່ນປົວ. ເມື່ອນ້ໍາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວນີ້ຖືກປ່ອຍກັບຄືນສູ່ມະຫາສະຫມຸດ, ໃນທາງທິດສະດີ, ມັນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປັນກົດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຂະຫນາດຂອງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືວ່າຫນ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບຕົວຂັບເຄື່ອນທົ່ວໂລກຂອງການເປັນກົດມະຫາສະຫມຸດ. ປະລິມານຂອງນ້ໍາທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍລະບົບ electrode titanium ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບປະລິມານທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ແລະການປ່ຽນແປງ pH ທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເປັນກາງຢ່າງໄວວາເມື່ອໄຫຼຍ້ອນຄວາມອາດສາມາດ buffering ຂອງນ້ໍາທະເລ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ ballast ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ລວມເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນກາງເພື່ອປັບ pH ຂອງນ້ໍາທີ່ຖືກປິ່ນປົວກ່ອນທີ່ຈະໄຫຼ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ເຄມີມະຫາສະຫມຸດ. ບາງລະບົບເຖິງແມ່ນໃຊ້ອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນທີ່ຜະລິດເປັນຜົນມາຈາກການ electrolysis ເພື່ອ neutralize ຄວາມເປັນກົດ, ສ້າງຜົນຜະລິດທີ່ສົມດູນຫຼາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້ຍັງໄດ້ຄົ້ນຫາທ່າແຮງສໍາລັບ electrodes titanium ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເປັນກົດຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ບາງລະບົບທົດລອງໃຊ້ electrodes titanium ໃນຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເອົາຄາບອນໄດອອກໄຊອອກຈາກນ້ໍາທະເລຫຼືຜະລິດສານທີ່ເປັນດ່າງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຕ້ານການເປັນກົດ.
ໃນຂະນະທີ່ການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຂອງ electrodes titanium ຕໍ່ການເປັນກົດມະຫາສະຫມຸດແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຫນ້ອຍ, ຜົນກະທົບທາງອ້ອມຂອງການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນເຕັກໂນໂລຢີທາງທະເລຕ່າງໆຮັບປະກັນການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ລວມມີການກວດກາຜົນກະທົບຂອງວົງຈອນຊີວິດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນຂອງການຜະລິດ ແລະການນຳໃຊ້ electrodes ເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະທົບທີ່ສະສົມຂອງການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ electrode ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງ ໄຟຟ້າ titanium ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລແມ່ນບັນຫາຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຢ່າງສົມດຸນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ electrodes ເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ແນໃສ່ການປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທະເລຈາກຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານ, ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນຕໍ່ຊີວິດໃນທະເລ, ເຄມີນ້ໍາທະເລ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບນິເວດຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນວິທະຍາສາດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະປັບປຸງການອອກແບບແລະການນໍາໃຊ້ electrodes titanium ໃນການຕັ້ງຄ່າທາງທະເລເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd., ກະລຸນາຕິດຕໍ່ yangbo@tjanode.com.
ເອກະສານ:
1. Smith, J. et al. (2022). "ປະສິດທິພາບຂອງ electrodes Titanium ໃນລະບົບບໍາບັດນ້ໍາ Ballast." Journal of Marine Environmental Engineering, 45(3), 201-215.
2. Johnson, A. & Lee, K. (2023). "ພຶດຕິກໍາການກັດກ່ອນໃນໄລຍະຍາວຂອງໄຟຟ້າ Titanium ໃນນ້ໍາທະເລ." ວິທະຍາສາດການກັດກ່ອນ, 168, 109101.
3. García-Segura, S. et al. (2021). "ຂະບວນການ Oxidation ຂັ້ນສູງຂອງໄຟຟ້າທາງເຄມີ: ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາເພື່ອສັງເຄາະແລະນ້ໍາເສຍທີ່ແທ້ຈິງ." Applied Catalysis B: Environmental, 285, 119821.
4. Wang, L. et al. (2022). "ຜົນກະທົບຂອງການບໍາບັດນ້ໍາ Ballast ໃນຊຸມຊົນຈຸລິນຊີທະເລ." ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ, 56(9), 5678-5687.
5. Brown, E. & Davis, R. (2023). "ການເປັນກົດມະຫາສະຫມຸດ: ສາເຫດ, ຜົນສະທ້ອນ, ແລະຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນ." ມະຫາສະໝຸດ, 36(2), 78-92.
6. Chen, X. et al. (2021). "ອະນຸພາກ Titanium Dioxide Nanoparticles ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ: ຊະຕາກໍາແລະຜົນກະທົບ." ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ: ນາໂນ, 8(5), 1177-1197.
7. Martínez-Huitle, CA & Panizza, M. (2022). "ວິທີການປິ່ນປົວນ້ໍາ electrochemical ສໍາລັບການຂ້າເຊື້ອ." ຄວາມຄິດເຫັນໃນປະຈຸບັນໃນ Electrochemistry, 32, 100880.
8. Thompson, J. et al. (2023). "ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເທກໂນໂລຍີບໍາບັດນ້ໍາ Ballast." ຂ່າວມົນລະພິດທາງທະເລ, 186, 114431.
9. Yoon, Y. et al. (2021). "ການລະບາຍນໍ້າທະເລດ້ວຍໄຟຟ້າເຄມີ ແລະການຟື້ນຟູອົງປະກອບໂດຍໃຊ້ Ti/IrO2 Anodes." Desalination, 506, 114959.
10. Zhu, X. et al. (2022). "ການດູດຊຶມຈຸລິນຊີຂອງໂລຫະຫນັກໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາ: ກົນໄກ, ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນ, ແລະຜົນສະທ້ອນ." ການຄົ້ນຄວ້ານ້ໍາ, 215, 118189.

