高压脉冲放电与复合光催化材料联合处理废水的实验研究

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高压脉冲放电非平衡等离子体技术是集羟基(?OH)等自由基和过氧化氢(H2O2)、臭氧(O3)等活性物质的作用于一体的高级氧化技术,因其能耗少、处理效率高、反应迅速且无选择性、无二次污染等优势,使该技术呈现出良好的应用前景和很大的市场潜力。从目前研究的现状看,吸附/催化剂的合理选择是限制该技术优势充分发挥的主要障碍之一。为此,采用溶胶-凝胶法制备了掺硅型和掺铁型两种复合光催化材料TS/ACF和TF/ACF。复合材料加入后,高压脉冲放电处理染料废水的处理效果大大提高。同时,考察了一系列因素对复合材料与高压脉冲放电联合降解废水的影响,确定了最佳工艺参数。在TS/ACF与高压脉冲放电的联合处理中,掺硅量为20%(摩尔比)、煅烧温度为750℃,氧气流量为0.09m~3/h时,0.35g TS/ACF样品与脉冲放电联合处理的降解率最佳,3min内的降解率是75.9%。在TF/ACF与高压脉冲放电的联合处理中,当掺铁量为0.07%、煅烧温度是900℃,氧气流量为0.08m~3/h,0.30g样品联合降解的降解率最高,3min达到85.48%。溶液pH值为6时联合处理的降解率最高,溶液pH为10时降解率最低。此外,溶液的电导率、初始体积和浓度也会对联合降解产生影响。这两种复合材料都具有很好的重复性,四次重复降解率都在90%以上,而且对其它的污染物如苯酚等也有良好的处理效果,处理实际炼厂废水的效率也不错。另外,对复合材料与高压脉冲放电联合作用的协同机制进行了初步的分析,协同效应的产生主要归因于复合材料的吸附和光催化作用。由于吸附的溶解O3很容易与TiO2表面上的电子反应,减少了TiO2表面上电子与空穴的复合,提高了光催化反应的光量子效率,从而使反应趋于更彻底。
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