【摘 要】
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以γ-Al2O3为载体,通过超声浸渍法制备了Mn-Ce/γ-Al2O3,以其为催化剂采用湿式催化氧化法处理高浓度高盐毒死蜱废水.通过FTIR、XRD、SEM对催化剂进行了表征.通过单因素实验探讨了反应温度、pH、催化剂用量、氧化剂用量对化学需氧量(COD)去除率的影响.采用均匀设计法对湿式催化氧化实验条件进行了优化,在进水COD质量浓度为13550 mg/L时,最优处理条件为反应温度230℃,反应时间2 h,进水pH=7,质量分数30%过氧化氢5.5 mL,Mn-Ce/γ-Al2O3用量0.4 g.在该条
【机 构】
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重庆科技学院 化学化工学院,重庆 401331
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以γ-Al2O3为载体,通过超声浸渍法制备了Mn-Ce/γ-Al2O3,以其为催化剂采用湿式催化氧化法处理高浓度高盐毒死蜱废水.通过FTIR、XRD、SEM对催化剂进行了表征.通过单因素实验探讨了反应温度、pH、催化剂用量、氧化剂用量对化学需氧量(COD)去除率的影响.采用均匀设计法对湿式催化氧化实验条件进行了优化,在进水COD质量浓度为13550 mg/L时,最优处理条件为反应温度230℃,反应时间2 h,进水pH=7,质量分数30%过氧化氢5.5 mL,Mn-Ce/γ-Al2O3用量0.4 g.在该条件下,COD去除率达到90.63%;各因素影响结果的主次顺序为:反应温度>催化剂用量>氧化剂用量>pH>反应时间.采用密度泛函理论(DFT)方法计算了毒死蜱分子的量子化学参数,初步探讨了湿式催化氧化降解毒死蜱的可能机理.结果表明,γ-Al2O3上负载了MnO2、CeO2活性组分,Mn-Ce/γ-Al2O3能较好地促进H2O2产生?OH.湿式催化氧化对废水COD的降解过程符合准二级动力学方程.
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