動態(tài)膜材料的制備、表征及其在印染廢水深度處理中的應用
發(fā)布時間:2021-06-24 22:12
目前印染廢水處理工藝多采用物化或生化的方法,這些方法基本可以達到排放要求,但是按現(xiàn)行排放標準,排放的印染廢水中仍然會有微量的污染物,并且這些污染物會在水體中富集,對水環(huán)境造成威脅,因此對這些微污染物進行深度處理很有必要。本研究擬合成磁性二氧化硅作為動態(tài)膜材料,在本課題組自行設計開發(fā)的動態(tài)膜反應器中形成動態(tài)膜對印染廢水進行深度處理。通過超聲輔助化學共沉淀法,將二氧化硅、Fe3+、Fe2+在氫氧化鈉溶液中共沉淀合成磁性二氧化硅,采用場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM)、場發(fā)射透射電子顯微鏡(TEM)、X射線衍射儀(XRD)、全自動快速比表面與孔隙度分析儀(BET)、振動樣品磁強計(VSM)、傅里葉紅外光譜(FT-IR)、和X射線光電子能譜(XPS)等表征技術,探究磁性二氧化硅形貌、物性組成以及比表面積和孔徑大小,利用吸附實驗考察該材料對水相中染料的吸附動力學和吸附平衡,以及形成動態(tài)膜后對印染廢水去除的效果和機理。本研究得出的主要結論如下:(1)通過超聲輔助化學共沉淀法成功制備了磁性二氧化硅,磁性二氧化硅上具有納米結構的顆粒,通過各種表征技術證明了納米顆...
【文章來源】:廣東工業(yè)大學廣東省
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
動態(tài)膜反應器Fig.2-1Dynamicmembranereactor整個反應器的構成有以下部分組成:電腦及相關軟件、PLC自動控制系統(tǒng)、
18圖 3-2 SiO2的 SEM 圖(a)、磁性二氧化硅的 SEM 圖(b)、TEM 圖(c)、磁性二氧化硅 EDX 圖(d)Fig. 3-2 SEM image of SiO2(a), SEM image (b), TEM image (c), EDX of magnetic silica (d)如圖 3-2(a)可看到二氧化硅粉末粗糙不平的表面,這種結構使其擁有較大的比表面積,從 SEM 圖中可知二氧化硅粉末粒徑為 1~5 μm,因此本研究使用的二氧化硅粒徑為微米級,這有利于納米 Fe3O4附著在二氧化硅表面形成穩(wěn)定的復合物。圖 3-2(b) 是磁性二氧化硅材料的 SEM 圖,由圖可知在其表面覆蓋著許多細小的球狀物質(zhì),這些物質(zhì)達到了納米級別,可知這些是納米 Fe3O4顆粒,覆蓋在二氧化硅表面形成磁性二氧化硅。磁性二氧化硅的 TEM 圖(如圖 3-2(c))可看出有 10-20 nm 的球狀顆粒有一定的團聚,結合 SEM 圖可知顏色較深部分為納米Fe3O4顆粒,圖 3-2(c) 也可看出顆粒之間縫隙較多,這有利于增大材料比表面積,
-10000 -5000 0 5000 10000-15H (oe)圖 3-6 磁性二氧化硅的磁滯曲線圖Fig. 3-6 Magnetic hysteresis loops of magnetic silica.我們將一塊磁鐵貼在瓶子的外側,磁性二氧化硅可磁分離的特性可直觀的插圖中,在水中均勻分散的磁性二氧化硅在 30s 內(nèi)可全部被吸引到有放的一側。通過這個現(xiàn)象說明,在液體中的磁性二氧化硅是可以利用磁場進分離的,這很有利于磁性二氧化硅在實際廢水處理的應用。 磁性二氧化硅在水中的粒徑分布分析采用激光粒度分析儀分析磁性二氧化硅在水中分散后的粒徑分布,為選擇反應器基膜提供理論基礎。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]正滲透膜對再生水中不同抗生素的截留特性研究[J]. 丁嘉奇,蔡騰,黃滿紅. 膜科學與技術. 2018(06)
[2]浮動床臭氧催化氧化系統(tǒng)深度處理印染廢水研究[J]. 管相寧,馬宗凱,李之鵬,朱亞雄,尤宏. 水處理技術. 2018(11)
[3]ZnFe2O4/ZnO復合材料光催化氧化水中甲基橙[J]. 孫宏,張澤,于祥輝. 印染助劑. 2018(09)
[4]飲用水中典型磺胺類抗生素的深度處理工藝對比[J]. 劉吉開,萬甜,程文,王敏,孟婷,師雯潔. 凈水技術. 2018(07)
[5]臭氧氧化技術及其在水處理領域的發(fā)展[J]. 黃磊,唐琪瑋,黃思遠,姚迎迎. 凈水技術. 2018(S1)
[6]活性炭深度處理印染廢水的研究[J]. 周玲,張燕南,吳昊,張?zhí)烊? 山東化工. 2018(09)
[7]混凝沉淀-UF-兩級RO應用于處理高濃染色廢水的脫鹽中試研究[J]. 阮曉卿,周軍,陸繼來. 污染防治技術. 2017(06)
[8]預氧化-MBR-反滲透工藝深度處理印染廢水研究[J]. 朱兆亮,崔山,葛孝新,田慶余,劉昌明. 工業(yè)水處理. 2017(05)
[9]反滲透法深度處理印染廢水試驗研究[J]. 鄧金城,陳重洋. 科技與創(chuàng)新. 2016(12)
[10]刺芹側耳對孔雀石綠的脫色降解及其產(chǎn)物分析[J]. 吳茵,陳敏,劉潔. 環(huán)境科學學報. 2016(08)
博士論文
[1]預涂動態(tài)膜在錯流過濾中的機理研究及其在膜生物反應器中應用[D]. 李方.東華大學 2006
碩士論文
[1]混凝沉淀—水解酸化-MBR處理印染廢水的研究[D]. 武飛.南昌大學 2016
[2]混凝沉淀—水解酸化-BIOFOR組合工藝處理油墨廢水的研究[D]. 張玉.南昌大學 2010
本文編號:3247916
【文章來源】:廣東工業(yè)大學廣東省
【文章頁數(shù)】:79 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
動態(tài)膜反應器Fig.2-1Dynamicmembranereactor整個反應器的構成有以下部分組成:電腦及相關軟件、PLC自動控制系統(tǒng)、
18圖 3-2 SiO2的 SEM 圖(a)、磁性二氧化硅的 SEM 圖(b)、TEM 圖(c)、磁性二氧化硅 EDX 圖(d)Fig. 3-2 SEM image of SiO2(a), SEM image (b), TEM image (c), EDX of magnetic silica (d)如圖 3-2(a)可看到二氧化硅粉末粗糙不平的表面,這種結構使其擁有較大的比表面積,從 SEM 圖中可知二氧化硅粉末粒徑為 1~5 μm,因此本研究使用的二氧化硅粒徑為微米級,這有利于納米 Fe3O4附著在二氧化硅表面形成穩(wěn)定的復合物。圖 3-2(b) 是磁性二氧化硅材料的 SEM 圖,由圖可知在其表面覆蓋著許多細小的球狀物質(zhì),這些物質(zhì)達到了納米級別,可知這些是納米 Fe3O4顆粒,覆蓋在二氧化硅表面形成磁性二氧化硅。磁性二氧化硅的 TEM 圖(如圖 3-2(c))可看出有 10-20 nm 的球狀顆粒有一定的團聚,結合 SEM 圖可知顏色較深部分為納米Fe3O4顆粒,圖 3-2(c) 也可看出顆粒之間縫隙較多,這有利于增大材料比表面積,
-10000 -5000 0 5000 10000-15H (oe)圖 3-6 磁性二氧化硅的磁滯曲線圖Fig. 3-6 Magnetic hysteresis loops of magnetic silica.我們將一塊磁鐵貼在瓶子的外側,磁性二氧化硅可磁分離的特性可直觀的插圖中,在水中均勻分散的磁性二氧化硅在 30s 內(nèi)可全部被吸引到有放的一側。通過這個現(xiàn)象說明,在液體中的磁性二氧化硅是可以利用磁場進分離的,這很有利于磁性二氧化硅在實際廢水處理的應用。 磁性二氧化硅在水中的粒徑分布分析采用激光粒度分析儀分析磁性二氧化硅在水中分散后的粒徑分布,為選擇反應器基膜提供理論基礎。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]正滲透膜對再生水中不同抗生素的截留特性研究[J]. 丁嘉奇,蔡騰,黃滿紅. 膜科學與技術. 2018(06)
[2]浮動床臭氧催化氧化系統(tǒng)深度處理印染廢水研究[J]. 管相寧,馬宗凱,李之鵬,朱亞雄,尤宏. 水處理技術. 2018(11)
[3]ZnFe2O4/ZnO復合材料光催化氧化水中甲基橙[J]. 孫宏,張澤,于祥輝. 印染助劑. 2018(09)
[4]飲用水中典型磺胺類抗生素的深度處理工藝對比[J]. 劉吉開,萬甜,程文,王敏,孟婷,師雯潔. 凈水技術. 2018(07)
[5]臭氧氧化技術及其在水處理領域的發(fā)展[J]. 黃磊,唐琪瑋,黃思遠,姚迎迎. 凈水技術. 2018(S1)
[6]活性炭深度處理印染廢水的研究[J]. 周玲,張燕南,吳昊,張?zhí)烊? 山東化工. 2018(09)
[7]混凝沉淀-UF-兩級RO應用于處理高濃染色廢水的脫鹽中試研究[J]. 阮曉卿,周軍,陸繼來. 污染防治技術. 2017(06)
[8]預氧化-MBR-反滲透工藝深度處理印染廢水研究[J]. 朱兆亮,崔山,葛孝新,田慶余,劉昌明. 工業(yè)水處理. 2017(05)
[9]反滲透法深度處理印染廢水試驗研究[J]. 鄧金城,陳重洋. 科技與創(chuàng)新. 2016(12)
[10]刺芹側耳對孔雀石綠的脫色降解及其產(chǎn)物分析[J]. 吳茵,陳敏,劉潔. 環(huán)境科學學報. 2016(08)
博士論文
[1]預涂動態(tài)膜在錯流過濾中的機理研究及其在膜生物反應器中應用[D]. 李方.東華大學 2006
碩士論文
[1]混凝沉淀—水解酸化-MBR處理印染廢水的研究[D]. 武飛.南昌大學 2016
[2]混凝沉淀—水解酸化-BIOFOR組合工藝處理油墨廢水的研究[D]. 張玉.南昌大學 2010
本文編號:3247916
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