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微波/催化剂/H2O2降解酸性红B 的研究

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【中文关键词】微波  偶氮染料  酸性红B  催化氧化  
【摘要】以颗粒活性炭为载体,分别负载Fe3+、Cu2+或Fe3+-Cu2+制备出催化剂,采用微波/催化剂/H2O2工艺对酸性红B 进行降解研究,并考察了各种因素对酸性红B 降解效果的影响。研究结果表明,活性炭负载Fe3+-Cu2+型催化剂对酸性红B 的处理效果最好,适宜的Fe3+、Cu2+负载量均为1.0%;对于100 mL 初始质量浓度为100 mg/L 的酸性红B 模拟染料废水,适宜的处理条件为初始pH=3、催化剂投加量0.1 g、H2O2 0.05 mL、微波功率300 W。在此条件下处理4 min 后酸性红B 去除率超过99%,说明微波/催化剂/H2O2工艺能够有效去除酸性红B。
【部分正文预览】

类Fenton 是在Fenton 工艺中引入紫外光等以提高·OH 的产生率及氧化过程的动力学速率〔1〕,如Fe2+/H2O2/UV 等。采用该类技术处理难降解有机物具有广阔前景,但由于处理费用高、加入的金属离子会引入二次污染等缺点而限制了该类技术的推广。活性炭具有发达的孔隙结构和巨大的比表面积,被广泛用于吸附和催化领域。将金属离子负载于活性炭上制备成负载型催化剂, 不仅可以避免金属离子的二次污染,还可重复使用,提高催化剂的利用率并降低成本。活性炭对微波有很强的吸收能力,微波辐射会在活性炭表面产生热点〔2〕,可强化催化作用。但目前国内对将金属离子负载于活性炭上并采用微波诱导的类Fenton 反应研究较为有限。笔者以颗粒活性炭为载体,负载铁、铜离子制备了催化剂, 采用微波/催化剂/H2O2工艺降解偶氮染料酸性红B, 探讨了不同因素对酸性红B 降解率的影响, 以期开发一种低成本的催化氧化方法来处理色度高、有机物浓度大、难降解的染料废水。

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