使用碳基二氯乙烷催化劑和硅基二氯乙烷催化劑對表1中實際電鍍廢水進(jìn)行處理,結(jié)果見如圖所示,在處理酸性廢水(1)、濃水、提取后廢水時,硅纂二氯乙烷催化劑對COD的去除率分別為74.2%,76.1%,67.5%,碳基二氯乙烷催化劑對COD去除率分別為65.8%,63.2%,59.9%,硅基二氯乙烷催化劑對COD處理效果優(yōu)于碳基二氯乙烷催化劑,其原因是酸性廢水(1)、濃水、提取后廢水中電導(dǎo)率相對較高,水中雜質(zhì)離子較多,硅基二氯乙烷催化劑比碳基二氯乙烷催化劑更加穩(wěn)定,其催化氧化效果更好。在處理酸性電鍍廢水(2)和堿性脫脂廢水時,碳基二氯乙烷催化劑對COD的去除率分別為81.7%和84.5%,硅基二氯乙烷催化劑對COD的去除率分別為68.2%和75.3%,碳基二氯乙烷催化劑對COD的去除率優(yōu)于硅基二氯乙烷催化劑,這是因為酸性廢水(2)、堿性脫脂廢水電導(dǎo)率和TDS相對較低,對二氯乙烷催化劑穩(wěn)定性影響較小,而碳基二氯乙烷催化劑在處理低電導(dǎo)率廢水效果優(yōu)于硅基二氯乙烷催化劑。 二氯乙烷催化劑機理探討.在實際應(yīng)用中,碳基二氯乙烷催化劑和硅基二氯乙烷催化劑不僅避免了傳統(tǒng)均相Fenton氧化對pH調(diào)節(jié)的依賴,還顯著降低了鐵污泥的生成量,從而有效減少了二次污染風(fēng)險。鐵錳以氧化物的形式結(jié)合在碳基、硅基材料表面,形成眾多穩(wěn)定的活性位點。在處理電鍍廢水過程中,如圖9所示,一方面,過氧化氫可與Fe3+(Mn3+)反應(yīng)生成Fer+(Mm+)和水,同時過氧化氫與Fer+(Mm+)反應(yīng)生成Fe3十(Mn3十)和強氧化性的·OH,OH對廢水中有機物進(jìn)行氧化降解,去除水中COD,二氯乙烷催化劑中的金屬活性位點可以循環(huán)再利用,從而持續(xù)地促進(jìn)COD的氧化降解;另一方面,部分有機物吸附在二氯乙烷催化劑中錳氧化物表面,形成表面前體復(fù)合物,錳氧化物中Mn3+和Mn;+與有機物發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成Mn-+和小分子有機物或CO,HO,有機物通過錳氧化物的表面吸附氧化機制去除,而溶液中的氧氣又將Mn-+氧化為Mn'+z9。鐵錳的協(xié)同催化氧化作用實現(xiàn)了對電鍍廢水中COD的去除。http://www.anhuanchen.com/ |