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鐵基MOF/蠶沙氣凝膠復合材料及類芬頓超聲/光協(xié)同催化降解農藥噻蟲嗪

發(fā)布時間:2021-09-06 03:02
  新煙堿類農藥能有效防治同翅目、鞘翅目、雙翅目和麟翅目等害蟲,已在全國水稻種植中得到大面積推廣使用。然而大部分農藥直接釋放到自然環(huán)境中導致農藥利用效率低下,并引起農產品農藥殘留超標、對非靶標生物的傷害以及環(huán)境污染等諸多負面問題。為了解決這些問題,本文選取農藥噻蟲嗪作為目標降解物,利用農業(yè)廢棄物蠶沙制備含鐵基蠶沙氣凝膠(FCA)和鐵銅基蠶沙氣凝膠(FCCA),并通過原位復合的方式與MIL-100(Fe)和 MOF(Fe/Cu)形成復合材料 MIL(Fe)/FCAx 和 MOF(Fe/Cu)/FCCAx,再分別采用超聲芬頓和光芬頓降解不同濃度的噻蟲嗪溶液。通過掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜分析(EDS)、透射電子顯微鏡(TEM)、X射線衍射(XRD)、X光電子能譜分析(XPS)、快速比表面積及孔徑分析(ASAP)表征,分析復合材料MIL(Fe)/FCAx和MOF(Fe/Cu)/FCCAx的微觀形貌、孔隙結構、元素種類及其含量及晶型結構。通過氣凝膠在復合材料中的摻雜量、噻蟲嗪溶液的pH值及催化劑重復使用次數(shù),優(yōu)化復合材料對噻蟲嗪的最佳降解條件。通過TOC總碳分析儀和ESR電子順磁共振波譜儀對不... 

【文章來源】:廣西大學廣西壯族自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

鐵基MOF/蠶沙氣凝膠復合材料及類芬頓超聲/光協(xié)同催化降解農藥噻蟲嗪


圖2-7(A)?CA與FCA的N2吸附等溫線(B)?MIL-lOO(Fe)與MIL(Fe)/FCAx的N2吸附等溫??

噻蟲嗪,溶出量,化劑,溶出率


生OH自由基,從而提高降解速率。這同時說明在MIL-lOO(Fe)基礎上進一步摻雜適量??的FCA,對提高噻蟲嗪降解率是至關重要的。??與此同時,為了對比不同因素對降解實驗的影響,在圖2-10(B)中進行了空白對照??實驗。在沒有催化劑只有超聲和H202的情況下,lOOmin內噻蟲嗪沒有降解,說明噻蟲??嗪溶液在超聲和H202的條件下處于穩(wěn)定狀態(tài)。而在超聲條件下只有催化劑??MIL(FeyFCA6沒有H202時,在100?min內噻蟲嗪沒有顯著降解,證明了?H202存在的??時候才能產生大量?〇!自由基,_OH自由基對于降解過程是至關重要的。??26??

譜圖,噻蟲嗪,降解率,催化反應


?9?10??pH??圖2-11不同pH值情況下Fe離子的溶出率(Fe離子的溶出量"崔化劑總Fe量),以及不同pH??值和相對應情況下Fe離子的溶出量對噻蟲嗪降解效果??Fig.?2-11?Effect?of?pH?values?on?the?thiamethoxam?degradation?rate?by?using?MIL(Fe)/FCA6?as??catalyst?and?free?Fe3+?content?as?catalyst,?and?Fe3+?leaching?rate.??MIL(Fe)/FCA6作為一種MOF類復合催化劑材料,在進行芬頓降解反應時,反應體??系的pH值也會影響到降解效果,而且在強酸強堿和超聲條件的共同作用下,??MIL(Fe)/FCA6也會被破壞析出游離Fe3+。考慮到游離Fe3+也能產生芬頓反應降解噻蟲??嗪,因此在計算MIL(Fe)/FCA6降解效果時需要把游離Fe3+所產生的噻蟲嗪降解率去除,??具體MIL(Fe)/FCA6作為催化劑在不同pH值噻蟲嗪溶液降解效果實驗如圖2-11所示。??該圖同時測定了不同pH值條件下Fe3+的溶出率(Fe3+離子的溶出量/催化劑總Fe量),??以及不同pH值條件下游離Fe離子對噻蟲嗪降解效果。其中藍色柱狀圖為不同pH值情??況下Fe離子的溶出率,在100?min降解過程中,可以看出隨著pH值不斷減小,??MIL(Fe)/FCA6的Fe3+的溶出率逐漸增高,說明了?MIL(Fe)/FCA6的結構在酸性情況下比??在堿性情況下更容易被破壞。之后探究了在不同pH值情況下相同游離Fe3+降解噻蟲嗪??催化劑

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本文編號:3386608

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