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文檔簡介
1、電化學(xué)氧化技術(shù)是一種相對而言比較清潔的工藝,本文將電化學(xué)氧化技術(shù)應(yīng)用于處理染料廢水中,并考察了電化學(xué)氧化技術(shù)影響染料脫色的各種因素,其中包括:pH、溫度、電極板間距、陰離子的影響、電解質(zhì)的投加量、電壓。以找到電化學(xué)氧化橙黃G的最佳條件。由于單純的電化學(xué)氧化技術(shù)效率低,反應(yīng)慢,并且長時(shí)間的通電會析出大量氫氣等氣體,所以尋找縮短通電時(shí)間,并提高反應(yīng)效率的辦法是本實(shí)驗(yàn)研究的重點(diǎn)。在本實(shí)驗(yàn)中,將電化學(xué)氧化和芬頓反應(yīng)結(jié)合起來,通過投加FeSO4·
2、7H2O和H2O2與電化學(xué)相結(jié)合,使橙黃G的脫色率迅速提升。并且研究了在鐵做犧牲陽極條件下的電芬頓反應(yīng)效果,并探討了鐵為陽極時(shí)不同的反應(yīng)時(shí)間對脫色率效果的影響,最佳的H2O2投加量等因素。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在電壓為10V,電流為0.05 A的條件下,用鐵做陽極10 min,便可提供足夠的鐵離子來催化H2O2,實(shí)驗(yàn)在10 min以后用石墨電極來代替鐵片電極便可取得很好的脫色效果。實(shí)驗(yàn)證明,這種方法在30 min之內(nèi)橙黃G的脫色率就達(dá)到了95%
3、,1h之內(nèi)COD去除率達(dá)到80%。實(shí)驗(yàn)考察了不同鐵電極通電時(shí)間的鐵溶出量。實(shí)驗(yàn)證明在鐵電極通電10 min后,鐵離子的溶出量為1.05 mg/L。
由于均相芬頓反應(yīng)需要引入鐵離子,而鐵離子的分離是個難題,所以異相類芬頓反應(yīng)方面的研究越來越多,本實(shí)驗(yàn)研究了納米Fe3O4催化H2O2產(chǎn)生羥基自由基(OH·)來降解有機(jī)物。在本實(shí)驗(yàn)的研究中,用共沉淀法的方法制備出了納米Fe3O4,研究了不同的pH條件,H2O2投加量、溫度等因素對染料
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