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本文采用光催化氧化法处理水中腐殖酸物质,它具有反应条件温和、环境友好等优点,制备了三种改性TiO2,主要研究内容如下:(1)以钛酸四丁酯为原料,Fe(NO3)3为铁源,采用溶胶-凝胶法合成掺铁纳米TiO2催化剂。通过XRD、FTIR等方法对不同条件下制备的催化剂进行表征发现,焙烧温度的差异对催化剂的组成及晶型有较大影响。研究了焙烧温度、pH、反应时间、催化剂投加量等因素对腐殖酸降解率的影响。结果表明,在20W紫外灯光照下,当腐殖酸初始浓度为10mg/L,溶液pH=6.0,催化剂投加量为1g/L,光照3h时,掺铁量为0.1%的纳米TiO2对水中腐殖酸的降解率最高可达85.2%。在太阳光光照下,当腐殖酸初始浓度为10mg/L,溶液pH=6.0,催化剂投加量为1g/L,光照3h时,掺铁量为0.1%的纳米TiO2对水中腐殖酸的降解率最高可达74.3%。(2)以钛酸四丁酯为原料,单质碘为碘源,采用溶胶-凝胶法合成掺铁纳米TiO2催化剂。研究了焙烧温度、pH、反应时间、催化剂投加量等因素对腐殖酸降解率的影响。结果表明,在20W紫外灯光照下,当腐殖酸初始浓度为10mg/L,溶液pH=6.0,催化剂投加量为2g/L,光照3h时,掺碘量为10%的TiO2对水中腐殖酸的降解率最高可达82.1%。在太阳光光照下,当腐殖酸初始浓度为10mg/L,溶液pH=6.0,催化剂投加量为2g/L,光照3h时,掺碘量为10%的TiO2对水中腐殖酸的降解率最高可达76.6%。(3)以钛酸四丁酯为原料,Fe(NO3)3为铁源,单质碘为碘源,采用溶胶-凝胶法合成铁碘共掺纳米TiO2催化剂。研究了焙烧温度、pH、反应时间、催化剂投加量等因素对腐殖酸降解率的影响。结果表明,掺10%碘-0.1%铁在500℃焙烧2h制备的催化剂在20W紫外灯光照下,当腐殖酸初始浓度为10mg/L,溶液pH=6.0,催化剂投加量为2g/L,光照3h时,掺铁纳米TiO2对水中腐殖酸的降解率最高可达89.3%。掺20%碘-0.1%铁在500℃焙烧2h制备的催化剂在太阳光光照下,当腐殖酸初始浓度为10mg/L,溶液pH=6.0,催化剂投加量为2g/L,光照3h时,掺铁纳米TiO2对水中腐殖酸的降解率最高可达78.6%。