非均相Fenton催化劑的制備及其催化性能研究
發(fā)布時(shí)間:2023-06-03 16:12
工業(yè)廢水治理是我國(guó)實(shí)現(xiàn)環(huán)境水體可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的最大障礙和亟待解決的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。因此,近年來(lái)新型非均相Fenton反應(yīng)催化劑的合成及性能研究成為研究者們關(guān)注的熱點(diǎn)。本文在前人研究基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)新型非均相Fenton催化劑,顯著提高非均相Fenton催化劑的性能,以期為非均相Fenton催化氧化處理水中難降解有機(jī)物質(zhì)提供參考。 本文采用浸漬法制備了Fe-Cu-Ce/Al2O3和Fe-Cu-Ce/活性炭?jī)煞N非均相Fenton催化劑并對(duì)其制備工藝進(jìn)行了優(yōu)化。將制備的催化劑用于甲基橙模擬廢水的處理,采用單因素分析法,對(duì)影響催化劑處理效果的主要因素進(jìn)行研究,以確定較好的反應(yīng)條件。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:三金屬催化劑催化活性明顯好于單金屬和雙金屬催化劑,通過(guò)Cu和Ce的添加明顯提高了催化劑的活性;隨著煅燒時(shí)間的延長(zhǎng)催化劑催化活性呈現(xiàn)先增大后降低的趨勢(shì);煅燒溫度對(duì)催化劑活性影響較大,催化劑的催化活性隨著煅燒溫度的升高呈現(xiàn)先增加后下降的趨勢(shì);Fe-Cu-Ce/Al2O3的制備過(guò)程中浸漬液的配比Fe:Cu:Ce=1:1:1時(shí)制備的催化劑活性最好,F(xiàn)e-Cu-Ce/活性炭的制備過(guò)程中浸漬液的配比Fe:Cu:Ce=2...
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
創(chuàng)新點(diǎn)摘要
目錄
第一章 緒論
1.1 均相 Fenton 體系研究現(xiàn)狀
1.1.1 均相 Fenton 體系反應(yīng)機(jī)理
1.1.2 均相 Fenton 體系
1.2 非均相 Fenton 體系研究現(xiàn)狀
1.2.1 非均相 Fenton 體系反應(yīng)機(jī)理
1.2.2 單金屬非均相 Fenton 催化體系
1.2.3 多金屬非均相 Fenton 催化體系
1.3 本文的目的、意義和主要研究?jī)?nèi)容
1.3.1 本文的目的、意義
1.3.2 主要研究?jī)?nèi)容
第二章 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑
2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
2.2 催化劑的制備
2.3 催化劑活性評(píng)價(jià)
2.4 分析方法
2.4.1 甲橙溶液最佳吸收波長(zhǎng)的確定
2.4.2 甲基橙溶液濃度與吸光度值的關(guān)系
2.4.3 水樣中 COD 的測(cè)定
第三章 Fe-Cu-Ce/Al2O3非均相 Fenton 催化劑的研究
3.1 前言
3.2 催化劑制備條件的研究
3.2.1 活性組分種類對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.2.2 煅燒時(shí)間對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.2.3 煅燒溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.2.4 浸漬液中金屬離子配比的影響
3.2.5 活性組分負(fù)載順序?qū)?Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3 反應(yīng)條件優(yōu)化
3.3.1 甲基橙初始質(zhì)量濃度的影響
3.3.2 初始 pH 值對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.3 不同反應(yīng)溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.4 催化劑投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.5 H2O2投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.6 催化劑的壽命考察
3.4 水中離子對(duì)催化劑活性的影響
3.4.1 金屬陽(yáng)離子對(duì)催化劑活性的影響
3.4.2 陰離子對(duì)催化劑活性的影響
3.5 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究
3.5.1 動(dòng)力學(xué)方程的確定
3.5.2 反應(yīng)活化能的確定
3.6 本章小結(jié)
第四章 Fe-Cu-Ce/活性炭非均相 Fenton 催化劑的研究
4.1 前言
4.2 催化劑制備條件的研究
4.2.1 不同活性組分種類對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.2 煅燒時(shí)間對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.3 煅燒溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.4 浸漬液中金屬離子配比對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.5 活性組分負(fù)載順序?qū)?Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3 反應(yīng)條件優(yōu)化
4.3.1 甲基橙初始質(zhì)量濃度的影響
4.3.2 初始 pH 值對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.3 不同反應(yīng)溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.4 催化劑投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.5 H2O2投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.6 正交試驗(yàn)
4.3.7 催化劑的壽命考察
4.4 水中離子對(duì)催化劑活性的影響
4.4.1 金屬陽(yáng)離子對(duì)催化劑活性的影響
4.4.2 陰離子對(duì)催化劑活性的影響
4.5 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究
4.5.1 動(dòng)力學(xué)方程的確定
4.5.2 反應(yīng)活化能的確定
4.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
發(fā)表文章目錄
致謝
詳細(xì)摘要
本文編號(hào):3829622
【文章頁(yè)數(shù)】:68 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
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摘要
ABSTRACT
創(chuàng)新點(diǎn)摘要
目錄
第一章 緒論
1.1 均相 Fenton 體系研究現(xiàn)狀
1.1.1 均相 Fenton 體系反應(yīng)機(jī)理
1.1.2 均相 Fenton 體系
1.2 非均相 Fenton 體系研究現(xiàn)狀
1.2.1 非均相 Fenton 體系反應(yīng)機(jī)理
1.2.2 單金屬非均相 Fenton 催化體系
1.2.3 多金屬非均相 Fenton 催化體系
1.3 本文的目的、意義和主要研究?jī)?nèi)容
1.3.1 本文的目的、意義
1.3.2 主要研究?jī)?nèi)容
第二章 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑及儀器
2.1.1 實(shí)驗(yàn)試劑
2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器
2.2 催化劑的制備
2.3 催化劑活性評(píng)價(jià)
2.4 分析方法
2.4.1 甲橙溶液最佳吸收波長(zhǎng)的確定
2.4.2 甲基橙溶液濃度與吸光度值的關(guān)系
2.4.3 水樣中 COD 的測(cè)定
第三章 Fe-Cu-Ce/Al2O3非均相 Fenton 催化劑的研究
3.1 前言
3.2 催化劑制備條件的研究
3.2.1 活性組分種類對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.2.2 煅燒時(shí)間對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.2.3 煅燒溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.2.4 浸漬液中金屬離子配比的影響
3.2.5 活性組分負(fù)載順序?qū)?Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3 反應(yīng)條件優(yōu)化
3.3.1 甲基橙初始質(zhì)量濃度的影響
3.3.2 初始 pH 值對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.3 不同反應(yīng)溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.4 催化劑投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.5 H2O2投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/Al2O3催化劑活性的影響
3.3.6 催化劑的壽命考察
3.4 水中離子對(duì)催化劑活性的影響
3.4.1 金屬陽(yáng)離子對(duì)催化劑活性的影響
3.4.2 陰離子對(duì)催化劑活性的影響
3.5 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究
3.5.1 動(dòng)力學(xué)方程的確定
3.5.2 反應(yīng)活化能的確定
3.6 本章小結(jié)
第四章 Fe-Cu-Ce/活性炭非均相 Fenton 催化劑的研究
4.1 前言
4.2 催化劑制備條件的研究
4.2.1 不同活性組分種類對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.2 煅燒時(shí)間對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.3 煅燒溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.4 浸漬液中金屬離子配比對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.2.5 活性組分負(fù)載順序?qū)?Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3 反應(yīng)條件優(yōu)化
4.3.1 甲基橙初始質(zhì)量濃度的影響
4.3.2 初始 pH 值對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.3 不同反應(yīng)溫度對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.4 催化劑投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.5 H2O2投加量對(duì) Fe-Cu-Ce/活性炭催化劑活性的影響
4.3.6 正交試驗(yàn)
4.3.7 催化劑的壽命考察
4.4 水中離子對(duì)催化劑活性的影響
4.4.1 金屬陽(yáng)離子對(duì)催化劑活性的影響
4.4.2 陰離子對(duì)催化劑活性的影響
4.5 反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究
4.5.1 動(dòng)力學(xué)方程的確定
4.5.2 反應(yīng)活化能的確定
4.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
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本文編號(hào):3829622
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