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Fe-Cu/高嶺土粒子電極的制備及3D/EF體系的研究

發(fā)布時間:2021-04-05 19:52
  電化學(xué)氧化技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于有機廢水處理,其中三維電極/電Fenton(3D/EF)技術(shù)結(jié)合了三維電極(3D)技術(shù)和電Fenton技術(shù)的優(yōu)勢于一體,具有催化效率高、能耗低、環(huán)境友好等優(yōu)點。但傳統(tǒng)的3D/EF技術(shù)通過投加鐵鹽作為Fenton試劑的來源,存在催化劑投加量難控制且操作復(fù)雜,pH適用范圍小,使用后催化劑難以回收,需要進(jìn)一步處理鐵泥,增加了處理成本等問題。鐵離子負(fù)載到粒子電極上,能夠解決催化劑難以回收的問題,但通常存在pH適用范圍小的缺點。Cu具有類Feonton催化作用同時也具有路易斯酸性,能夠自身催化H2O2發(fā)生類Feonton反應(yīng),加快Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)的循環(huán),同時還可以拓展pH的適用范圍。本文提出研磨-浸漬-成型-煅燒法制備了新型的Fe-Cu/高嶺土粒子電極,以期得到適用于3D/EF體系的粒子電極。通過單因素試驗和正交試驗確定了粒子電極的最佳制備條件,考察制備條件對粒子電極性能的影響,得到催化性能良好的粒子電極。將在最佳制備條件下制備得到的粒子電極用于降解羅丹明B(RhB)廢水,對影響3D/EF體系催化效果的主要參數(shù)進(jìn)行研究,以確定3D/EF體系的最佳反應(yīng)條件,主要... 

【文章來源】:廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校

【文章頁數(shù)】:67 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

Fe-Cu/高嶺土粒子電極的制備及3D/EF體系的研究


圖1-2電Fenton反應(yīng)過程的主要機理示意圖??Fig.?1-2?Reaction?mechanism?of?electro-Fenton?process??

粒子電極,石墨陰極,石墨陽極,曝氣裝置


極板間的距離為4cm。反應(yīng)器為玻璃槽(12cmX8CmX8cm),有效容積為760mL。??主極板間放置多孔擋板(孔徑2?2.5?mm)以避免短路電流的發(fā)生。粒子電極均勻填充??在主機板之間,通過流量計控制進(jìn)氣量在反應(yīng)器底部曝氣。實驗裝置如圖2-1所示。???Air??〇〇??9◎?9?r〇?廣??__??圖2-1實驗裝置圖(1.直流電源;2.石墨陽極;3.石墨陰極;4.粒子電極;5.反應(yīng)器;6.曝氣裝置;??7.磁力攪拌器;)??Fig.2-1?The?diagram?of?experiment?installing?(1.?DC?power?supply;?2.?graphite?anode;?3.?graphite?cathode;??4.?particle?electrodes;?5.?reactor;?6.?aerator;?7.?magnetic?stirrer)??2.3粒子電極的制備過程??目前粒子電極常見的形狀有圓柱型和球形兩種。其中球形顆粒具有充填均勻、流體??阻力均勻、耐磨性好,故本實驗將粒子電極制備成球形顆粒狀。本實驗中高嶺土原材料??為塊狀,需要將其磨成粉備用。為使粒子電極表面產(chǎn)生孔隙,增加粒子電極的比表面積,??選擇碳粉作為造孔劑,同時在煅燒后一部分也會以石墨的形式留在粒子電極中,加快電??子傳遞速率[94]。采用煅燒的方法,除去粒子電極中含有的一些揮發(fā)性雜質(zhì),使負(fù)載的催??化劑分解產(chǎn)生具有催化活性的金屬氧化物,同時也可以增強粒子電極的機械強度。因此,??本實驗采用研磨-浸漬-成型-煅燒等幾個步驟制備得到粒子電極。負(fù)載非均相類Fenton??催化劑的負(fù)載量是以單位質(zhì)量的基體

曲線,曲線,最大吸收波長,溶液


n??J?-?k??圖2-2?RhB的分子結(jié)構(gòu)??Fig.2-2?Molecular?structure?of?RhB??2.5.2?RhB溶液的紫外可見吸收光譜和標(biāo)準(zhǔn)曲線??根據(jù)Beer定律,在一定的濃度范圍內(nèi),染料的吸光度與濃度具有線性關(guān)系,可采??用紫外分光光度法進(jìn)行定量分析。首先利用UV-5200型紫外可見分光光度計對RhB溶??液進(jìn)行200 ̄800?nm的全波長掃描,確定RhB的最大吸收波長為554?nm,光譜掃描所得??結(jié)果如圖2-3所示。??1.2?-??,〇:?n??i?0.6?-?/??.?I?.?)?.?t?.?I?.?I?.??200?300?400?500?600?700?800??波長(nm)??圖2-3?RhB的紫外-可見吸收光譜??Fig.2-3?UV-vis?spectra?of?RhB??以去離子水為參照液,分別配置不同濃度的RhB溶液在其最大吸收波長554?nm處??測定RhB的吸光度,得到RhB溶液的標(biāo)準(zhǔn)曲線如圖2-4所示。其標(biāo)準(zhǔn)曲線方程為??16??

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本文編號:3120002

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