【摘 要】
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本文通过制备高效的非均相阴极材料,利用电芬顿体系对染料罗丹明B和抗生素盐酸环丙沙星进行降解,扩展了电芬顿法的p H值使用范围,提高了污染物降解率及阴极材料的稳定性,为电芬顿体系在降解污染物的应用提供了理论支撑。本文主要研究成果如下:通过采用强酸酸化法制备具有增强吸附能力的酸化碳纳米管催化剂,研究得出电芬顿体系下降解罗丹明B的适宜条件为酸化30 min、体系中p H=3、Fe2+投加量6 mmol·
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本文通过制备高效的非均相阴极材料,利用电芬顿体系对染料罗丹明B和抗生素盐酸环丙沙星进行降解,扩展了电芬顿法的p H值使用范围,提高了污染物降解率及阴极材料的稳定性,为电芬顿体系在降解污染物的应用提供了理论支撑。本文主要研究成果如下:通过采用强酸酸化法制备具有增强吸附能力的酸化碳纳米管催化剂,研究得出电芬顿体系下降解罗丹明B的适宜条件为酸化30 min、体系中p H=3、Fe2+投加量6 mmol·L-1、稳定电压-0.6 V,在反应5 min、10 min、20 min、60min分别获得了52.2%、85.5%、93.7%、94.0%的降解效率。该电芬顿体系在15 min即接近了最大的降解效率,较短时间获得高的降解效率有利于提升实际应用中停留时间的降低。通过煅烧浸渍法制备负载Fe OCl/CNTs阴极材料,采用电芬顿体系降解盐酸环丙沙星废水研究中,主要考察了不同煅烧温度下(150°C、200°C、250°C、300°C)、p H、Nafion添加量、Fe OCl/CNTs催化剂负载量等条件下阴极材料的电化学性质及盐酸环丙沙星的降解效率。研究得出该电芬顿体系下阴极材料降解盐酸环丙沙星的适宜条件为煅烧温度250°C、p H为3、负载量为7.5 mg Fe OCl/CNTs、Nafion添加量0.75 m L、电压值为-0.6 V,该条件下反应60 min获得了81.0%的降解效率。在阴极材料的稳定性研究中表明:对强酸酸化碳纳米管及Fe OCl/CNTs阴极材料进行5次稳定性测试后,污染物降解效果没有明显变化,表明制备的两种阴极材料都有较好的稳定性,并对两种催化剂进行电化学表征表明其有良好的氧化还原性能。为电芬顿法在废水中的应用提供了一定的理论支撑和依据,具有重要的意义。
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