铁负载型催化剂在废水处理中的应用

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零价铁处理重金属废水的研究进展

零价铁处理重金属废水的研究进展

化学工程师Chemical Engineer2019年第8期Sum287No.8DOI:10.16247/ki.23-l17l/tq.20190867零价铁处理重金属废水的研究进展马健伟,周彤,宋亚瑞,任淑鹏(东北石油大学土木建筑工程学院,黑龙江大庆163318)摘要:重金属(比如铜,锯,铅,锌,镉等)是一种毒性大,难降解并且容易在生物体内累积的污染物。

零价铁是一种具有新型功能的修复材料,在去除重金属离子方面具有广阔的应用前景。

本文主要阐述了零价铁去除重金属离子的研究进展,并指出不同种类重金属的去除机理以及今后的发展方向。

旨在为深入探究去除不同种重金属离子的人提供思路。

关键词:重金属;零价铁;还原;吸附中图分类号:X703文献标识码:AResearch progress on treatment of heavy metal wastewater with zero value ironMA Jian-wei,ZHOU Tong,SONG Ya-rui,REN Shu-peng(Civil Engineering and Architecture,Northeast Petroleum University,Daqing163318,China)Abstract:Heavy metalssuch as copper,Chromium,lead,zinc,cadmium,etc.are highly toxic and difficult to be degraded and easily accumulate in organisms.Zero-v alent iron is a new kind of material with new function,whichhas a wide application prospect in removing heavy metal ions.The main contents of this paper are the research pro­gresses on the removal of heavy metal ions from zero-valent iron,the removal mechanism of different types of heavymetals and the future development direction.This review provides ideas for people who need to explore the place ofdifferent heavy metal ions.Key words:heavy metals;z ero-valent iron;restore;adsorption当今社会发展越来越快,不管是农业还是重工业,发展速度都十分迅猛,因此,重金属的污染问题也越来越严重。

污水处理过程中的催化氧化技术解析

污水处理过程中的催化氧化技术解析

污水处理过程中的催化氧化技术解析污水处理是一项关系到环境保护和人民健康的重要工作。

催化氧化技术是目前广泛应用于污水处理中的一种技术,其作用是通过一系列催化反应将有毒有害的有机污染物转化为无害的物质。

下面将详细解析催化氧化技术在污水处理中的应用过程,并列出主要分点。

1. 催化氧化技术的基本原理- 催化氧化是指通过催化剂催化作用,将有机物氧化为无机物或有机酸。

- 催化剂通常选择负载型金属氧化物,如二氧化锰、二氧化铁等。

- 催化氧化过程需要提供氧气供催化剂参与反应,一般通过增氧设施实现。

2. 催化氧化技术在污水处理中的应用步骤- 初级处理:去除污水中的固体颗粒和悬浮物,如格栅过滤、沉砂池等。

- 中级处理:通过物理或生物方法去除污水中的可溶性有机物,如生化池、活性炭吸附等。

- 催化氧化处理:将经过中级处理后仍残留的有机污染物进行催化氧化。

- 次级处理:去除氧化后产生的氧化产物,如沉淀池、过滤装置等。

3. 催化氧化技术的优势- 高效性:催化氧化技术能够将有机污染物高效转化为无害物质,具有较高的处理效率。

- 安全性:催化氧化反应在相对温和的条件下进行,不会产生高温或高压等安全隐患。

- 稳定性:催化剂具有较好的稳定性,能够进行多次循环使用,延长催化氧化系统的寿命。

4. 催化氧化技术的应用案例- 化工废水处理:化工废水中含有各种有机物和有毒有害物质,催化氧化技术可以对其进行彻底处理,达到排放标准。

- 食品工业废水处理:食品工业废水中含有大量有机物和油脂,催化氧化技术可以高效去除有机污染物,减少对环境的污染。

- 生活污水处理:生活污水中包含大量有机物和氮、磷等营养成分,催化氧化技术可以减少有机物的浓度,降低氮磷营养物的含量,避免对水体造成富营养化。

5. 催化氧化技术的发展趋势- 绿色化发展:随着环保意识的提升,催化氧化技术将趋向于绿色化发展,注重催化剂的可再生性和环境友好性。

- 高效化改进:研究人员将致力于进一步提高催化氧化技术的处理效率和降低能耗,以满足大规模废水处理的需求。

负载型金属催化剂制备及应用

负载型金属催化剂制备及应用

负载型金属催化剂制备及应用
负载型金属催化剂是一种将活性金属固定在惰性载体上的催化剂,其制备和应用具有重要的意义。

负载型金属催化剂的制备通常分为两个步骤:载体的合成和金属的固定。

载体的合成可以选择各种不同的材料,如氧化铝、硅胶、炭黑等。

这些载体具有较高的比表面积和较好的热稳定性,能够提供良好的催化性能。

金属的固定是将活性金属沉积在载体上。

常用的方法包括浸渍法、共沉淀法和染料法等。

浸渍法是将载体浸入金属离子溶液中,使金属离子被载体吸附,然后通过加热还原使金属形成金属颗粒。

共沉淀法是将金属离子和载体共沉淀形成固体,然后通过还原使金属形成金属颗粒。

染料法是将金属离子与染料分子形成配合物,然后通过还原使金属形成金属颗粒。

负载型金属催化剂广泛应用于各个领域,包括化学工业、环境保护和能源转化等。

在化学工业中,负载型金属催化剂常用于有机合成反应,能够提高反应速率和选择性。

在环境保护中,负载型金属催化剂可以用于废水处理和大气污染控制,能够有效去除有机污染物和有害气体。

在能源转化中,负载型金属催化剂可以用于电池和燃料电池等能源设备,能够提高能源转化效率。

总的来说,负载型金属催化剂的制备和应用对于提高催化性能和促进工业发展具有重要的意义。

通过不断的研究和创新,负载型金属催化剂有望在更多领域发挥重要作用。

负载型Fe金属催化剂催化邻氯硝基苯选择加氢

负载型Fe金属催化剂催化邻氯硝基苯选择加氢
23 催化 加氢反应 .
邻氯硝基苯原位液相加氢反应在带机械搅拌的 WH .1 F0 型高压釜 ( 山东威海自控反应釜有限公司 ) 中进行. 依次加入一定量催化剂 、邻氯硝基苯, 乙醇和去离子水, 在设定的温度下进行反应. 反应结束后, 冷至室温. 产 物 中各组 分 的含 量 用 G 一2 C 12气 相 色谱仪 ( 上海 海欣色 谱仪 器有 限公 司 )进行 离线 分析 :色 谱柱 为 3 m 0 3 mS . 弹性石英毛细管柱, 0 x . m E3 5 0 氢焰离子化检测器, 柱温 10C 汽化室温度 2 0C 检测器温度 2 0C 6。, 6 。, 2 。.
有机助剂抑制脱氯产物的生成, 增加了反应产物分离的困难; 贵金属催化剂, 对环境无污染, 收率高但价格昂贵, 生产成本高, 因而在工业生产中还未得到广泛运用. 因此, 寻找高活性 、 高选择性且价格较低的替代催化剂成为
当务之急 .
最常见 的方法催化加氢是直接采用氢气作氢源, 然而氢气是易燃易爆气体, 并且很多加氢反应是在较高压 力下进行的, 因此在生产上存在危险性. 同时, 氢气的制备 、 贮存和输送等也存在一定的困难, 限制了催化加氢 还原法的推广使用.目 前, 低级脂肪醇在一定条件下进行催化重整制备氢气一直作为能源、燃料领域的一个单 独的研究方向【 但将醇类催化重整所产生氢气在同一体系中直接用于催化加氢仅有极少报道【 为此, 6 】 , 1 . 我们制
性达到 9. 82 %.
关键词 :选择性加 氢;邻氟硝基苯;负载型 F 金属催化剂;金属 离子修饰 荆;乙醇液相重整 e 中图分类号 :T 6 Q4 3 文献标识码 : A
1 引言
卤代芳胺是精细化工领域重要的有机中间体, 在染料 、 农药、 医药 以及香料等行业有着广泛的应用【 一般 I J .

催化湿式氧化中负载型催化剂的稳定性与应用

催化湿式氧化中负载型催化剂的稳定性与应用
中 图分 类 号 X 0 . 735
稳 定 性 乳 化 液 废 水 分 散 兰 废 水
文 章 编 号 10  ̄2 1 20 ) 20 3 -4 0 8 4 (0 6 1 -120
文献 标 识 码 A
St y o s a lt n p lc to fl a e a a y t i c t l tc ud n t biiy a d a p i a i n o o d d c t l s n a a y i
难 降解 的乳化液废水时具有 良好的催化活性 。 2 0℃时反应 2hT C去除率 为 8 . % , 在 0 ,O 13 比未加催化剂 的湿 式氧 化提高了
1 .% 。该 催 化 剂 对 分 散 兰废 水具 有 更 高 的 活 性 和 稳 定 性 : 2 0 ℃ 反 应 1 5h后 , O 和 T C 去 除 率 分 别 为 6 . % 和 49 在 2 . CD O 88 5 .% , 65 比非 催 化 氧 化 分 别 提 高 了 1. % 和 1. % 。 87 89 关 键 词 C O  ̄A , 催 化 活 性 u / .1 0
W et al r 0Xl nan 0n
Ta g W e we n n i
Zn n n e g Xi pig

Z a in u h o Ja f
Gu Gu we o i
( .D p r e t f h m sr,T n nvri , h n h i 0 0 2 1 e a t n o e i y o 6i ies y S a g a 2 0 9 m C t U t 2 c o l f i c n ea dT c n l y o  ̄i nv ri ,S a g a 0 0 2 .S h o f S i c e h oo ,T n i s t h n h i 0 9 ; oL e e n g U e y 2 3 t e K yL b rtr o o ui o t l dR suc e s ,T n j U i r t ,S a g a 2 0 9 ) .Sa e a oa y f l t n C nr eo reR ue o gi nv s y t o Pl o oa n ei hnh i 0 0 2

活性炭负载铁催化剂催化氧化聚乙烯醇废水

活性炭负载铁催化剂催化氧化聚乙烯醇废水

活性炭负载铁催化剂催化氧化聚乙烯醇废水肖冠南;王梓屹;宋翔;张正国【摘要】为解决膜技术处理聚乙烯醇(PVA)废水时出现的膜材料孔道堵塞、设备反洗频繁等问题,以等体积浸渍法制备了Fe/活性炭(AC)催化剂,并采用H2O2催化氧化法预处理PVA模拟废水。

结果表明,Fe/AC催化剂在H2O2催化氧化PVA废水工艺中能够高效降解水中的PVA,将0.2 g Fe/AC催化剂和4 mL H2O2加入到200 mL质量浓度为500 mg/L的PVA模拟废水中,PVA去除率达到91%。

%To solve the problems of membrane technologies for the treatment of polyvinyl alcohol(PVA) wastewater, such as channel obstruction of membrane materials,frequent equipment backwashing,etc.,activated carbon (AC) supported Fe catalyst has been prepared by isometric impregnation method ,and the PVA simulated wastewater is pretreated by H2O2 catalytic oxidation method. The results reveal that AC supported Fe catalyst can efficiently degrade the PVA in wastewater in the process of H2O2 catalytic oxidation. The PVA removing rate reaches 91% by adding 0.2 g of catalyst and 4 mL of H2O2 to 200 mL of PVA simulated wastewater whose mass concentration is 500 mg/L.【期刊名称】《工业水处理》【年(卷),期】2016(000)012【总页数】4页(P35-38)【关键词】聚乙烯醇;催化氧化;活性炭;铁催化剂【作者】肖冠南;王梓屹;宋翔;张正国【作者单位】合肥工业大学化学与化工学院,安徽合肥230009;四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡643000;四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡643000;合肥工业大学化学与化工学院,安徽合肥230009; 北方民族大学化学与化学工程学院,宁夏银川750021【正文语种】中文【中图分类】X703聚乙烯醇(PVA)是一种重要的基础化工原料。

负载型铁催化剂的制备及其在2,4,6-三甲基苯甲酸合成中的应用

负载型铁催化剂的制备及其在2,4,6-三甲基苯甲酸合成中的应用
李 华 ,周 鹏 松 ,金 曼 田 晏 ,
( . 国石 油 锦 州 石 化 公 司 ,锦 州 1 1 0 ;2 东 北 化 工 销 售 公 司辽 西 分 公 司 ) 1中 20 1 .
摘 要 : 究 了 负 载 型 铁 催 化 剂 的 制 备 方 法 以及 催 化 剂 制 备 条 件 对 2 4 6三 甲 基 苯 甲酸 合 成 中 间 体 一 研 , ,一 氯
2, 6三 甲基 苯 乙 酮 。 4,-
2 实 验
2 1 仪 器与 原料 . 仪器 : T 型调 温 电热套 ;J1型精 密 增 力 DZ W J一 电 动 搅 拌 器 ; Z -0 0型 真 空 干 燥 箱 ; 福 炉 ; D F62 马 N cl -6 F I i e 4 0 T R红外 光谱 仪 和 4 0MHzA ot 0 R×4 0 0
有 广 泛 的 用 途 。 早 期 的 合 成 方 法 研 究 中 , 于 采 由
温4 5℃ , 检测器 波长 20n 4 m。 原料 : 三 甲苯; 乙 酰 氯 ;i ; 藻 土 ; 均 氯 SO。 硅
Zr O2; 2 3 A 1 O3; Cl A 1 3。 Cr O ; 2 Fe 3; C1
苯 乙酮 的产 率 为 8 . 。 18
关 键 词 :负 载 型 铁催 化 剂 均 三 甲苯
2 4 6三 甲 基 苯 甲酸 酰 基 化 反 应 , ,一
氯 代 一 , ,一 甲 基 苯 乙 酮 2 4 6三
l 前 言
2 4 6三 甲基苯 甲酸 作为 一种 化 工 中 间体 , , ,- 具
控 制铁 负 载 量 , 溶 液 中 金 属 离 子 浓 度 进 行 跟 踪 对
分析 , 达到 实验要 求 后 进 行 过 滤 , 测定 溶 液 中 的 并

金属负载活性炭催化氧化处理印染废水

金属负载活性炭催化氧化处理印染废水

中试 装 置 中 , 以小试 所 得 的 最 佳催 化 剂 对 印染 废 水 进 行最 佳 工艺 条件 的催 化 氧化放 大实 验 。
6 5 空 干燥箱 ( 00真 上海博 讯 医疗 设 备 厂 ) S 2—4— ;X
收 稿 日期 :05一l 2 20 l一 O
基 金项 目: 国家“ 十五 ” 科技 攻关 项 目( o 20 B 3 3 1 ; N .0 4 A 1 B 6) 国家 自然科 学基 金 ( .0 701 , o 23 6 3 ); 苏省社 会 发 展项 目 No2 16 8 N .0 7 0 4 江 ( S0 5 5 ) 江苏 省环保厅 (0 5 0 ) B 20 0 3 ; 2 0 0 3 资助项 目。 作者简介 : 李伟峰( 9 0一) 男 , 18 , 江苏丹阳人 , 硕士生 , 主要研究方 向为环境污染催化治理 ; 沈树宝( 系人) 教授 , - alzbhn nu.d . n 联 , Em i: se@ jteu c s
自然晾 干 ; Oo 下 干燥 2h 并 置 于 1 0o 箱 2h 在8 = 【 , 2 C烘
后 , 于箱式 电阻炉 中20o 放 8 C恒温3h得 4种 催化 剂 ,
分 别 为C / C、e A N / C、 / C u A F / C、 iA Mn A 。
1 实 验 材 料 及 方 法
摘 要 :用 自制 金 属 负载 活 性 炭 催 化 剂 ( u A F/ C N/ C、 n A 对 印 染 废 水 进 行 了空 气 和 CO 催 化 氧 化 C / C、e A 、 iA M / C) I
实验比较 , 并对影响催化氧化效果 的几 个因素 : 同活性 成分 、H值 、 不 p 反应 时间、 催化 剂投 加 量进行 了分析 。结果

催化剂在Fe0还原污水硝态氮中的催化作用

催化剂在Fe0还原污水硝态氮中的催化作用

第 !! 期
杨#鑫等(催化剂在 f/p;) ?< 对 硝 态 氮 去 除 率 的 催 化 效 果 一般&
然后!笔者对反应产物做了进一步研究!分别对 各 ]T下反应后溶液中 的 (T=lG(和 (?)aG(进 行 测 定!(T= lG(采 用 纳 式 试 剂 分 光 光 度 法! (?)aG(测 定 采 用 (G" !G奈 基 # G乙 二 胺 光 度 法! 结 果 如 图 ) 所示&
R-?) IB&) ?< 的制备(将 R-?) 与 B&) ?< 按 照 需 要 的比例在水中混合均匀!超声 ) ,!取出后在离心机
由图 ! 可 知!]T 在 此 反 应 中 起 至 关 重 要 的 作 用!在 ]Th) 不添加催化剂时!反应 ) , 后硝态氮去 除率高达 H)i!而当 ]T大于 * 时!去除率仅为 Fi! 反应很难 发 生! 这 与 众 多 学 者 研 究 的 结 论 )*!!"G!!* 是 一致的& 同 时 我 们 发 现 添 加 R-?) IB&) ?< 的 反 应 组 反应效果明显要好于其 他 两 组!在 ]Th<'! 的 条 件 下仍然有 F"i以上的去除率!对未调 节 ]T的 模 拟 水样也有 )"i 以 上 的 去 除 率& 这 从 一 定 程 度 上 说 明该催化剂 对 此 反 应 有 催 化 作 用! 即 相 同 条 件 下! R-?) IB&) ?< 的添加有助于提高硝态氮的去除率& 从 图 ! 中同样可以看到!添加催化剂 \[ IB&) ?< 实 验 组 效果曲线与不添加催化剂的实验组基本一致!这说
关键词#水处理$硝态氮$催化剂$R-?) $\[

基于负载型铁基催化剂的非均相光芬顿技术研究进展

基于负载型铁基催化剂的非均相光芬顿技术研究进展

基于负载型铁基催化剂的非均相光芬顿技术研究进展1. 引言1.1 研究背景负载型铁基催化剂是一种重要的催化材料,在环境领域的治理中具有潜在的应用前景。

随着全球工业化和城市化进程的加快,环境污染日益严重,特别是水污染问题已成为亟待解决的重大挑战。

传统的水处理技术已经难以满足对水质处理和净化的需求,因此迫切需要开发高效、环保的新型水处理技术。

基于负载型铁基催化剂的非均相光芬顿技术研究具有重要的科学意义和应用价值。

深入探究负载型铁基催化剂的原理及其在非均相光芬顿技术中的作用机制,对于推动环境污染治理技术的发展具有重要意义。

1.2 研究意义通过深入研究负载型铁基催化剂的原理,可以更好地理解其在非均相光芬顿技术中的作用机制,为技术的优化提供理论依据和实践指导。

研究负载型铁基催化剂在非均相光芬顿技术中的应用,可以提高废水处理的效率和降解率,进一步减少环境污染对生态环境的危害。

借助负载型铁基催化剂的特殊性能和优势,还可以拓展非均相光芬顿技术在更广泛领域的应用,推动其在工业生产中的推广和应用。

研究负载型铁基催化剂在非均相光芬顿技术中的应用具有重要的意义,将为环境保护和资源循环利用提供新的技术路径和解决方案。

2. 正文2.1 负载型铁基催化剂的原理负载型铁基催化剂是一种具有高效催化性能的材料,其原理主要是通过将铁基催化剂负载在载体上,提高其稳定性和活性。

铁基催化剂在非均相光芬顿技术中的应用主要是利用其强氧化性和光催化活性来降解有机污染物。

负载型铁基催化剂通过光照激发产生活性氧物种,进而与目标废水中的有机物发生氧化反应,最终将有机物降解为无害的物质。

负载型铁基催化剂在非均相光芬顿技术中的应用具有高效、环保、可控性强等优点,因此受到了广泛关注。

近年来关于负载型铁基催化剂的研究进展也得到了较大突破,例如通过调控其结构和成分来提升其催化性能,以及探索其在不同条件下的应用效果等方面都取得了重要成果。

负载型铁基催化剂在非均相光芬顿技术中还存在一些挑战,如催化剂的稳定性和循环利用率等问题仍待解决。

负载型非均相Fenton催化剂的制备及其应用研究

负载型非均相Fenton催化剂的制备及其应用研究

负载型非均相Fenton催化剂的制备及其应用研究负载型非均相Fenton催化剂的制备及其应用研究摘要:Fenton催化剂是一种常用的高效催化剂,可以在水中生成自由基来催化有机污染物的降解。

然而,传统的Fenton催化剂存在易产生泥浆、后处理困难等问题。

为了克服这些问题,负载型非均相Fenton催化剂被广泛研究和应用。

本文主要介绍了负载型非均相Fenton催化剂的制备方法以及在有机污染物降解、废水处理等领域的应用研究。

1. 引言Fenton催化剂是一种利用过氧化氢快速产生羟基自由基来氧化有机污染物的方法。

然而,由于传统Fenton催化剂易产生泥浆,并且后处理困难,因此负载型非均相Fenton催化剂被引入,以提高催化剂的稳定性和可回收性。

2. 负载型非均相Fenton催化剂的制备方法2.1 负载载体的选择负载载体的选择直接影响催化剂的催化性能和稳定性。

常用的负载载体包括活性炭、纳米材料、氧化铁等。

根据目标应用和污染物特性选择合适的载体进行负载。

2.2 催化剂的负载将活性成分负载到载体上是制备负载型非均相Fenton催化剂的关键步骤。

主要通过物理吸附、化学键合、浸渍等方法实现催化剂的负载。

2.3 催化剂的表征通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)等表征方法对负载型非均相Fenton催化剂的形貌和结构进行分析。

3. 负载型非均相Fenton催化剂的应用研究3.1 有机污染物降解负载型非均相Fenton催化剂在有机污染物降解方面具有良好的应用前景。

通过调节催化剂的成分和结构,可以提高有机污染物的降解效率。

3.2 废水处理负载型非均相Fenton催化剂也可以应用于废水处理领域。

例如,通过将催化剂固定在反应器内壁,可以实现废水的连续处理,同时提高催化剂的循环利用率。

4. 负载型非均相Fenton催化剂存在的挑战与展望负载型非均相Fenton催化剂仍然存在一些挑战,例如催化剂的稳定性、活性成分的选择以及制备过程的优化等。

金属负载分子筛综述

金属负载分子筛综述

金属负载分子筛综述【综述】金属负载分子筛:新兴催化剂的多功能应用1. 介绍金属负载分子筛是一种新兴的催化剂,具有广泛的应用前景。

它的独特结构和多功能性使其在化学、环境和能源等领域都有重要的应用。

本文将全面评估金属负载分子筛的特点、制备方法、催化性能以及应用案例,并深入探讨其在不同领域中的优势和局限性。

2. 特点与组成金属负载分子筛是一种在分子筛骨架上负载金属物种的催化剂。

分子筛骨架具有高度有序的孔道结构,提供了优越的承载能力和选择性。

而金属物种的负载,既能通过改变催化剂的电子性质和酸碱性质来提高其活性和选择性,又能利用金属元素本身的催化性质来进行协同催化。

3. 制备方法目前,金属负载分子筛的制备主要有浸渍法、物理混合法、原位合成法等。

浸渍法是最常见的制备方法,它通过溶液中的金属源与分子筛骨架进行反应,将金属负载在分子筛内。

物理混合法则是将金属颗粒与分子筛粒子直接混合,然后进行热处理,使金属与分子筛相互作用。

原位合成法则是通过在分子筛合成过程中添加金属前驱体,使金属与分子筛骨架同时生成。

4. 催化性能与应用案例金属负载分子筛的催化性能取决于所负载的金属种类、载体材料以及制备方法等因素。

不同的金属负载分子筛在化学合成、环境治理和能源转化等方面都有不同的应用。

在化学合成领域,金属负载分子筛在催化剂设计、有机合成和多相催化等方面都显示出卓越的性能。

在环境治理方面,它可以去除废水中的有机污染物、减少尾气中的有害气体等。

在能源转化方面,金属负载分子筛可以用于催化氧化甲烷制备甲醛、合成氨和燃料电池等。

5. 个人观点与展望金属负载分子筛作为一种新兴催化剂,其多功能性和高效性为化学、环境和能源等领域的发展带来了巨大的机遇。

然而,目前金属负载分子筛的制备方法和催化机理仍然不完全清楚,还需要进一步的研究与探索。

金属负载分子筛在实际应用过程中的稳定性和寿命还需要进一步提高,以更好地满足实际工程需求。

金属负载分子筛作为一种新兴的催化剂,在化学、环境和能源等领域具有广泛的应用前景。

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全 与 环 境 工 程
S f t n a e y a d Env r nme a gi e rng io nt lEn n e i
Vo1 1 NO 4 .9 .
7月
J1 u.
2 2 01
铁 负载 型催化剂在废 水处理 中的应用
S I I Yi gz , I Xin — u n, U a GAO Xi H A n —iL U a g x a LI Yu n, J n ( eS c n tle y En i e rn ie st X ia 1 0 5 C i a Th e o d Ar ilr g n e i g Un v riy, ’ n 7 0 2 , h n )
催化剂和 F / e e F 。 体 催 化 剂 , 对 不 同活 性 物 质 的铁 负 载型 催 化 剂 的 制备 方 法 及其 应 用 现 状 进 行 了分 析 , 固 并 同时
对 今 后 的 研 究 方 向 进 行 了展 望 。 关 键 词 :铁 负 载 型 催 化 剂 ; 级 氧 化 技 术 ; 高 废水 处 理 ; 备 方 法 制
l m.The a v nc d ox d ton p oc s e r v d s t s l i n f r i.Ac o di g t s ud e a ho nd a— e d a e i a i r e s s p o i e he o uto o t c r n O t is t me a bo r a d,t spa e l s ii st e Fe l a e a a ys , n ve i fi t o c i he pr pa a i r e s hi p rc a sfe h —o d d c t l t a d gi sa bre n r du ton oft e r ton p oc s o fe e yp so -o d d c t l s n dif r nta tves bs a e , nd t e na y e hec r n iua i n fdif r ntt e fFe l a e a a y ti fe e c i u t nc s a h n a l z st ur e tst to o he t c ni ue S a lc to nd p o s s t e e e t to o t u ur iia i . ft e h q ’ pp ia i n a r po e h xp c a i n f r is f t e utlz ton Ke r s:Fe l a e a a y t a a e xi a i n t c ni ue; s e t r t e t e ; e r to r c s y wo d —o d d c t l s ; dv nc d o d to e h q wa t wa e r a m nt pr pa a i n p o e s
石贾 樱子, 刘祥萱, 渊, 鑫 刘 高
( 第二 炮兵 工程 大 学, 西安 7 0 2 ) 1 0 5
摘 要 :难 降解 工 业 废 水 已 成 为 水处 理 中 的一 大 难 题 , 级 氧 化 技 术 可 处 理 此 类 难 降 解 废 水 , 铁 负 载 型 催 化 剂 高 而
可 提 高 反 应 的 效率 , 低 反 应 条 件 。本 文 根 据 国 内 外 文 献 将 铁 负 载 型 催 化 剂 进 行 了 分 类 , 要 分 为 负 载 F . 的 降 主 eO
中 图分 类 号 : 0 . X7 3 5 文献标识码 : A 文 章 编 号 : 6 1 1 5 ( 0 2 0 — 0 80 1 7—5 6 2 1 )40 3—4
Ap l a i n o -o d d Ca a y tt h n u t i lW a t wa e r a me t p i t fFe l a e t l s o t e I d s ra c o se tr T e t n
0 引 言
高级氧化技术在废水处理 中发挥着越来越重要 的
1 负 载 F 的催 化 剂 eO
异 相催 化 由于稳 定 性 高 、 寿命 长 等 优 于 均相 催
化 的特 点 被 广 泛 应 用 于 废 水 处 理 中。 负 载 F z 。 e0
作用 , 特别 是对 于处理废水 中难 生物降解 的有 机污染 物尤为有效 。高级 氧化技术处理废水 的基本原 理是产 生可 以快速氧化污染物 的 ・ 0H, 它在 自然界中 的氧化 性仅次于氟 。但在 运用 高级 氧化技术 处理废 水 时,・ OH 的产生速度慢 、 量少 , 催化剂可 以有 效降低 活 计 而 化能 , 改变 反应 历 程 , 反应 在 常 温常 压 的条件 下 进 使 行, 因此催化剂 的作用 至关 重要 。常见的 F2一 H O e z
Ab ta t sr c :Th e r d t n o e a ct a tp lu a t n t e i d s ra s e t r h s b c me a t u h p o — e d g a a i fr c lir n o l t n h n u ti lwa t wa e a e o o g r b o i
的催 化 剂 的制 备方 法是 : 将预 处理 过 的载 体如沸 石 、
氧 化铝 等在 含有 F ( eNO。。的水 溶 液 中浸 泡 lh以 )
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