【摘 要】
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本文通过采用火山灰作为催化湿式氧化技术(Catalytic Wet Air Oxidation,简称CWAO)催化剂的支撑骨架,制备出了一种新型材料——火山灰-活性炭载体材料。该载体材料具有活性炭
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本文通过采用火山灰作为催化湿式氧化技术(Catalytic Wet Air Oxidation,简称CWAO)催化剂的支撑骨架,制备出了一种新型材料——火山灰-活性炭载体材料。该载体材料具有活性炭材料高比表面积的优点,用火山灰材料的高强度克服了活性炭材料易碎的缺点。通过三轮的浸渍、炭化以及活化工艺,使载体材料上的碳材料具备以下特征:比表面积高达1020m2/g,总孔容为0.57cm3/g,微孔孔容占总孔容的61%,含炭量为9.05%,活性炭平均孔径为2.45nm,等温吸附曲线属于Ⅳ型。同时能使载体材料具有31.5%的孔隙率和25MPa的抗压强度。在火山灰-活性炭复合材料上负载CeO2活性组分,制备出CeO2/火山灰-活性炭催化剂,并分析催化剂活性及活性组分的晶粒尺寸变化,确定出催化剂制备工艺。以目标酚醛树脂废水中COD、苯酚及甲醛的去除率作为催化剂活性的衡量指标,负载5%的活性组分得到CeO2/KC-130催化剂,采用此催化剂对酚醛树脂废水进行CWAO处理。在优化的反应条件下,使废水中COD、苯酚、甲醛的降解率分别达到为93%、99.1%、99.6%。本文还探讨了湿式氧化反应系统的动力学模型及反应活化能。反应模型符合两阶段一级反应模型,催化剂的加入提高了反应速率常数并降低了活化能。
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