负载型催化剂催化臭氧降解双氯芬酸

来源 :上海应用技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:x_schen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
双氯芬酸作为一种新型污染物,在水环境中痕量存在。以臭氧为代表的高级氧化技术可以有效降解双氯芬酸,但存在氧化效率低等问题,本论文针对催化剂用于催化臭氧氧化过程进行研究,以期提高双氯芬酸降解效果。论文针对选取的催化材料进行制备条件优化和性能表征,探究催化材料催化臭氧降解双氯芬酸反应过程的影响因素以及催化材料的稳定性,为实际工程应用提供理论依据和技术支撑。论文选择以Al2O3为载体负载不同的活性金属制备双金属催化剂,其中Cu O/Al2O3、Mn O2/Al2O3催化臭氧降解双氯芬酸的效果最佳,通过单因素实验确定活性金属组分负载量10%,煅烧温度450℃,煅烧时间5h为催化剂的最佳制备条件;然后,通过单因素实验确定上述催化剂的反应工况为:当溶液初始p H为3~5之间,催化剂投加量为2.0 g/L,臭氧流速为0.3 m~3/h时,双氯芬酸的去除率达到92%~98%;最后,通过表征手段和自由基淬灭实验确定在Cu O/Al2O3、Mn O2/Al2O3催化臭氧的过程中·OH发挥主导作用,反应过程以非均相催化为主。论文通过过硫酸盐对金属催化臭氧降解双氯芬酸的效果探究,制备过硫酸根耦合金属催化剂。其中S2O82-/Fe2O3-沸石催化臭氧降解双氯芬酸的效果最佳,通过单因素实验确定Fe2O3负载量10%,煅烧温度450℃,煅烧时间5 h,过硫酸盐浸渍浓度为2.0 mol/L,80℃下低温煅烧3h为催化剂的最佳制备条件;然后通过单因素实验确定上述催化剂反应工况为:当溶液初始p H为3~9之间,催化剂投加量为1.0 g/L,臭氧流速为0.3 m~3/h,此时溶液中的双氯芬酸几乎完全去除;最后,通过表征手段和自由基淬灭实验确定在S2O82-/Fe2O3-沸石催化臭氧的过程中SO4·-发挥主导作用,反应过程以非均相催化为主。
其他文献
润滑剂在现代工业中起着举足轻重的协调作用,被称为“现代工业的血液”。环保、高品质润滑剂的开发目前成为润滑领域的研究热点。本文设计并制备了一种新型的有机磷多元醇酯类润滑剂,这类润滑剂同时具有多元醇酯润滑剂与磷酸酯润滑剂的特点。具体包含三种油溶性有机磷多元醇酯润滑剂和一种水溶性聚氧乙烯醚磷酸酯润滑剂,重点对其制备工艺进行了详细地研究,同时对其润滑性能进行了系统地评价,对其抗磨过程进行了初步的探索,取得
学位
挥发性有机化合物(VOCs)属于碳氢化合物,具有低沸点、毒性等特点,在源介质之中,VOCs并不是固定存在的,一般情况下是来自于环境介质的积累与迁移过程,其中环境介质包括空气、水以及土壤等,极大的威胁了人类健康和自然环境。吸附法具有成本低廉、能耗低的优点,在现有大气污染控制工程中被认为是有效的处理措施之一,其中寻找到一种应用性好且高效的吸附剂是吸附法的关键。生物炭不仅制备方法简单,其自身拥有的丰富的
学位
纳米复合材料具有结构和性质上的优势,逐渐地被用于制备高灵敏度、高选择性的生物和电化学传感器。同时,纳米复合材料的制备方法多种多样,可以准确地合成出我们预期的颗粒尺寸和形态。但纳米复合材料中的金属氧化物包括半导体材料,为了提高材料导电性,可以将其与碳材料混合来达到对目标分子的有效识别和敏感检测。本文具体的研究成果如下:(1)通过水热合成法制备了纳米级的颗粒氧化锌(ZnO),并将其与多壁碳纳米管(MW
学位
燃料油中硫化物的燃烧会产生硫氧化物(SOx)、氮化物等有害气体,造成环境污染,因此,燃料油中硫化物的含量受到世界各国的重视。针对目前加氢脱硫和氧化脱硫各自的局限性,本研究采用前驱体稀释策略,制备了锚定在N掺杂石墨烯微球上的Cu/Ni双金属单原子光催化剂,以二苯并噻吩(DBT)为模型硫化物,研究了 N掺杂石墨烯微球上的Cu/Ni双金属单原子光催化剂的脱硫性能和机理。本研究的主要工作如下:首先,采用一
学位
这些年来,因为水凝胶拥有制备简单、可降解、可注射等优点,所以水凝胶领域成为一个非常热门的研究领域,特别是其在医药生物,药物运送等领域有着独特的功能。但是水凝胶不够坚韧,有易破裂致使药物迅速释放而不能达到预期治疗目的等缺陷。环糊精超分子水凝胶由于其优秀的生物相容性和无毒无害特性成为研究的重点。为此,研发出一种具有高强度,载药效果好,能有效控释的智能响应超分子水凝胶具有重大意义。1.首先是利用透明质酸
学位
目的 探讨护士组织沉默的现状,并分析其潜在剖面及人群特征。方法 采用便利抽样法,于2020年6月选取中国东北、华南、华中、华北、华东、西南、西北七大地区二级及以上医院的护士作为调查对象。采用一般资料调查表、员工沉默行为调查量表和同事支持量表进行问卷调查。对护士组织沉默特征进行潜在剖面分析,并通过单因素分析和Logistic回归分析识别其潜在剖面的影响因素。结果 最终共纳入3 974名护士,其组织沉
期刊
碳量子点是一种新型零维碳纳米材料,有着出色光学特性、低生物毒性、工程工艺简单、成本低廉等优势,进而被广泛应用于离子探针、药物运输、电子器件、细胞成像等领域,展现出了优质的可应用前景。本课题主要研究内容如下:(1)由于无机过硫酸盐阴离子(S2O82-)的过量使用和泄漏,迫切需要一种快速、经济、高灵敏度针对S2O82-的检测方法。第二章报道了荧光碳量子点(CQDs)在纯水环境下对S2O82-的多通道检
学位
微型气相色谱仪可对复杂气体组分进行现场、实时、快速的定性和定量分析。微型气相色谱柱芯片作为微型气相色谱仪的核心部件之一,决定了其分离性能的好坏。MEMS(Micro-electro-mechanical systems)技术的发展为制造微型气相色谱柱芯片提供了有效的加工技术,可以获得具有良好分离性能的微型气相色谱柱芯片。为了改善微型气相色谱柱芯片的可承载固定相的微沟道表面积小、分离能力弱和柱效低等
学位
颗粒增强铝基复合材料具有密度低、比强度高、耐磨性能好、热膨胀系数可控等优点,被广泛应用于航空航天、轨道交通、武器装备等领域。然而,传统工艺制备的颗粒增强铝基复合材料存在颗粒分散不均匀、界面反应严重、力学性能低等问题。针对上述问题,本文基于喷射成形和模锻工艺,开展了高体积分数碳化硅颗粒(Si Cp)和/或锂霞石颗粒(Euc)增强6092Al基复合材料的制备工艺、微观组织及力学性能的研究。利用光学显微
学位
化石能源是现代社会工业生产和汽车的主要能源。然而在燃烧过程中,会释放出大量的氮氧化物(NOx),对环境和人类造成诸多不利的影响。为控制NOx的排放,近年来各国纷纷制定了严格的法律法规及政策。其中,以NH3为还原剂的选择性催化还原(NH3-SCR)技术被认为是减少NOx排放最有前景的技术。传统的钒基商用SCR催化剂存在工作温度较高(300~400 oC)、钒具有毒性、易受高浓度的粉尘和SO2影响等问
学位