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文檔簡介
1、隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,染料廢水的不斷排放,造成的環(huán)境污染日趨嚴重。并且由于染料廢水成分較復雜,色度高,難降解等特點,使其處理難度加大,傳統(tǒng)的廢水處理技術已經難以實現對其達標排放處理。因此,研發(fā)一種高效、經濟、適用的染料廢水處理技術,對于保護水環(huán)境具有積極深遠的意義。
本文利用炭膜特有的導電性,將設置為陽極,與外加電場耦合構建了膜/電極一體化系統(tǒng)處理孔雀石綠和羅丹明B染料廢水,考察了電場強度、溶液濃度和pH值等因素對膜/電極一體化
2、系統(tǒng)滲透通量和去除率的影響,并利用掃描電鏡(SEM)觀察炭膜處理前后膜表面的污染狀況。不同處理階段下滲透液中間產物利用高效液相-質譜聯用(HPLC-MS)進行鑒別,以此為基礎,推斷出孔雀石綠和羅丹明B的路徑和機理。實驗結果表明,膜/電極一體化系統(tǒng)對孔雀石綠和羅丹明B廢水展現出良好的處理效果,與不加電場相比,滲透通量和去除率都獲得了明顯的提高。其中,孔雀石綠廢水在電場強度為0.31 V/cm、溶液濃度100 mg/L、堿性條件下處理效果最
3、好,在電化學降解的作用下,孔雀石綠逐步進行脫甲基反應,生成中間產物,這些中間產物進一步發(fā)生開環(huán)氧化脫色反應,被降解成小分子有機物,最后被氧化成二氧化碳和水;羅丹明B廢水在電場強度為0.31 V/cm、溶液濃度100mg/L、pH=4的條件下處理效果最佳,羅丹明B廢水的降解是先進行脫乙基反應,再進行脫色羥基化反應去苯環(huán)形成小分子有機物,最后降解為二氧化碳和水;由于炭膜自身電化學降解能力有限,對于高濃度有機廢水處理效果并不理想,為此選用Fe
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