負載二氧化鈦活性炭耦合低溫等離子體降解亞甲基藍廢水
發(fā)布時間:2020-12-23 05:18
本文采用粉體燒結法將納米TiO2負載于顆�;钚蕴恐兄苽銽iO2-GAC,通過掃描電鏡、微孔分析儀、Boehm滴定法、傅里葉紅外光譜分析儀對負載二氧化鈦前后活性炭(GAC、TiO2-GAC)的比表面積、孔容積、表面基團及吸附性能進行分析,然后將其與DBD等離子體耦合用于降解亞甲基藍模擬染料廢水,研究活性炭吸附、光催化氧化及DBD低溫等離子體氧化技術的協(xié)同效果,以及對放電電壓、初始電導率、TiO2-GAC添加量對耦合降解效果的影響,然后用GC/MS對中間產(chǎn)物進行分析,在此基礎上提出亞甲基藍分子的可能分解途徑。最后用DBD等離子體對吸附亞甲基藍飽和的TiO2-GAC再生,研究其再生效果。實驗得出以下結果:(1)TiO2的負載導致活性炭BET多點比表面積、總孔容積分別減小9.56%、12.29%,平均孔徑增大3.34%,羧基等酸性基團數(shù)量下降12.78%。(2)受TiO2負載的影響,TiO2-GAC對亞甲基藍的吸附速率及...
【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
GAC(左)、TiO2-GAC(右)放大500倍影像圖
TiO2主要是 25nm 的銳鈦礦納米 TiO2,從放大倍數(shù)為 5000 倍的掃描電鏡圖片開始,我們已經(jīng)能明顯看到 TiO2顆粒負載于活性炭上,特別是從放大倍數(shù)為 50000倍的圖片中可以明顯看到未負載二氧化鈦的活性炭(GAC)孔隙表面相對“光滑”,而負載了二氧化鈦粉末的活性炭(TiO2-GAC)孔隙表面附著有大量白色顆粒,說明粉體燒結法負載效果良好。圖 2.1 GAC(左)、TiO2-GAC(右)放大 500 倍影像圖
GAC(左)、TiO2-GAC(右)放大10000倍影像圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]滑動弧等離子體處理三種染料廢水的研究[J]. 張路路,黃婭妮,王剛,李澤華,杜長明. 環(huán)境工程. 2016(12)
[2]吸附DBP飽和活性炭的低溫等離子體再生實驗[J]. 楊長河,曹定龍,俞明芬,劉健輝,郭林松. 高電壓技術. 2015(10)
[3]輝光放電等離子體降解番紅花紅T染料廢水[J]. 張敏,高愛華,郭樂慧,游偉,陸鏑萊,成放. 水處理技術. 2014(10)
[4]TiO2負載硅膠催化劑的制備和光催化活性[J]. 孫智博,尹貽東,范乃英,黃國珍,屈秋瑤,杜英秋,陳月鑫,馬世超. 材料研究學報. 2014(08)
[5]介質(zhì)阻擋放電等離子體處理C.I.活性黃145廢水的研究[J]. 方成圓,母繼榮,李佳,劉金濤,李洪濤,余雅婷. 染料與染色. 2014(03)
[6]納米二氧化鈦光催化性能的應用進展研究[J]. 王燕. 廣州化工. 2014(11)
[7]TiO2光催化水處理技術綜述[J]. 黃兵華,張曉飛,宋磊,劉譯陽,劉光全,王學彬. 水處理技術. 2014(03)
[8]介質(zhì)阻擋放電在水處理中的影響因素分析[J]. 侯世英,曾鵬,孫韜,羅書豪,張立帥,高晉. 高電壓技術. 2014(01)
[9]二氧化鈦光催化材料及其改性技術研究進展[J]. 陳琳,楊蘇東,王傳義,馬鵬程. 離子交換與吸附. 2013(01)
[10]染料廢水處理技術研究進展[J]. 任南琪,周顯嬌,郭婉茜,楊珊珊. 化工學報. 2013(01)
博士論文
[1]石墨烯—二氧化鈦納米管對淋洗液五氯酚光催化降解研究[D]. 周澤宇.清華大學 2015
[2]介質(zhì)阻擋放電再生活性炭及其反應器放大研究[D]. 唐首鋒.大連理工大學 2013
[3]介質(zhì)阻擋放電低溫等離子體降解亞甲基藍溶液及其體系氣液相中活性粒子化學行為分析[D]. 黃芳敏.華南理工大學 2013
碩士論文
[1]輝光放電等離子體等效電路模型建立及驗證[D]. 林浩.西安電子科技大學 2014
[2]介質(zhì)阻擋放電改性活性炭及其再生實驗研究[D]. 李亮.南昌大學 2014
[3]低溫等離子體技術應用研究[D]. 趙會超.南京航空航天大學 2013
[4]雙介質(zhì)阻擋放電技術降解KN-B染料廢水的研究[D]. 梅述芳.東華大學 2013
[5]低氣壓輝光放電等離子體模擬與特性研究[D]. 付強新.西安電子科技大學 2013
[6]納米二氧化鈦改性及其可見光光催化性能研究[D]. 熊軼超.大連理工大學 2012
[7]水溶液中射頻等離子體放電的特性與偶氮染料的降解研究[D]. 吉亮亮.蘇州大學 2012
[8]染料廢水的可生化性及其處理工藝研究[D]. 劉穎.中國海洋大學 2005
本文編號:2933142
【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
GAC(左)、TiO2-GAC(右)放大500倍影像圖
TiO2主要是 25nm 的銳鈦礦納米 TiO2,從放大倍數(shù)為 5000 倍的掃描電鏡圖片開始,我們已經(jīng)能明顯看到 TiO2顆粒負載于活性炭上,特別是從放大倍數(shù)為 50000倍的圖片中可以明顯看到未負載二氧化鈦的活性炭(GAC)孔隙表面相對“光滑”,而負載了二氧化鈦粉末的活性炭(TiO2-GAC)孔隙表面附著有大量白色顆粒,說明粉體燒結法負載效果良好。圖 2.1 GAC(左)、TiO2-GAC(右)放大 500 倍影像圖
GAC(左)、TiO2-GAC(右)放大10000倍影像圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]滑動弧等離子體處理三種染料廢水的研究[J]. 張路路,黃婭妮,王剛,李澤華,杜長明. 環(huán)境工程. 2016(12)
[2]吸附DBP飽和活性炭的低溫等離子體再生實驗[J]. 楊長河,曹定龍,俞明芬,劉健輝,郭林松. 高電壓技術. 2015(10)
[3]輝光放電等離子體降解番紅花紅T染料廢水[J]. 張敏,高愛華,郭樂慧,游偉,陸鏑萊,成放. 水處理技術. 2014(10)
[4]TiO2負載硅膠催化劑的制備和光催化活性[J]. 孫智博,尹貽東,范乃英,黃國珍,屈秋瑤,杜英秋,陳月鑫,馬世超. 材料研究學報. 2014(08)
[5]介質(zhì)阻擋放電等離子體處理C.I.活性黃145廢水的研究[J]. 方成圓,母繼榮,李佳,劉金濤,李洪濤,余雅婷. 染料與染色. 2014(03)
[6]納米二氧化鈦光催化性能的應用進展研究[J]. 王燕. 廣州化工. 2014(11)
[7]TiO2光催化水處理技術綜述[J]. 黃兵華,張曉飛,宋磊,劉譯陽,劉光全,王學彬. 水處理技術. 2014(03)
[8]介質(zhì)阻擋放電在水處理中的影響因素分析[J]. 侯世英,曾鵬,孫韜,羅書豪,張立帥,高晉. 高電壓技術. 2014(01)
[9]二氧化鈦光催化材料及其改性技術研究進展[J]. 陳琳,楊蘇東,王傳義,馬鵬程. 離子交換與吸附. 2013(01)
[10]染料廢水處理技術研究進展[J]. 任南琪,周顯嬌,郭婉茜,楊珊珊. 化工學報. 2013(01)
博士論文
[1]石墨烯—二氧化鈦納米管對淋洗液五氯酚光催化降解研究[D]. 周澤宇.清華大學 2015
[2]介質(zhì)阻擋放電再生活性炭及其反應器放大研究[D]. 唐首鋒.大連理工大學 2013
[3]介質(zhì)阻擋放電低溫等離子體降解亞甲基藍溶液及其體系氣液相中活性粒子化學行為分析[D]. 黃芳敏.華南理工大學 2013
碩士論文
[1]輝光放電等離子體等效電路模型建立及驗證[D]. 林浩.西安電子科技大學 2014
[2]介質(zhì)阻擋放電改性活性炭及其再生實驗研究[D]. 李亮.南昌大學 2014
[3]低溫等離子體技術應用研究[D]. 趙會超.南京航空航天大學 2013
[4]雙介質(zhì)阻擋放電技術降解KN-B染料廢水的研究[D]. 梅述芳.東華大學 2013
[5]低氣壓輝光放電等離子體模擬與特性研究[D]. 付強新.西安電子科技大學 2013
[6]納米二氧化鈦改性及其可見光光催化性能研究[D]. 熊軼超.大連理工大學 2012
[7]水溶液中射頻等離子體放電的特性與偶氮染料的降解研究[D]. 吉亮亮.蘇州大學 2012
[8]染料廢水的可生化性及其處理工藝研究[D]. 劉穎.中國海洋大學 2005
本文編號:2933142
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