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文檔簡介
1、近年來,以產(chǎn)生氧化性自由基為主體的高級氧化技術(shù)引起了廣大學(xué)者的極大關(guān)注。其中,F(xiàn)enton體系具有設(shè)備簡單、反應(yīng)條件溫和、高效等優(yōu)點,尤其是對于難生物降解或一般化學(xué)方法難以分解的有機廢水,具有很好的降解和礦化效果,因此得到廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)的Fenton體系在實際應(yīng)用中仍存在著很多不足,如反應(yīng)的最佳pH值局限于2-4;反應(yīng)中需用沉淀等方法將溶液中的鐵離子分離出來,增加了處理成本;大多數(shù)需要在紫外光照射下發(fā)生催化作用。針對這些問題,本文
2、從催化劑的制備工藝和條件方面入手,成功制備了一種新型、高效的Fe2O3復(fù)合氧化石墨烯(GO-Fe2O3)異相可見光Fenton催化劑。
采用X射線衍射(XRD)、傅里葉變換紅外(FT-IR)光譜、透射電子顯微鏡(TEM)、X射線光電子能譜儀(XPS)和熱重(TG)等多種表征技術(shù)對GO-Fe2O3的組成、結(jié)構(gòu)和表面特征等進行分析。HRTEM、TG和XPS分析結(jié)果表明,GO-Fe2O3催化劑制備成功,鐵以Fe2O3形式存在,F(xiàn)
3、e2O3相對含量大致為8.5%。FT-IR分析結(jié)果表明,F(xiàn)e2O3納米顆粒與氧化石墨烯的緊密連接歸因于金屬,羧基共價作用。
以難生物降解染料羅丹明B(RhB)為模擬污染物,研究了GO-Fe2O3復(fù)合材料的吸附性能。吸附動力學(xué)的研究表明,GO-Fe2O3吸附劑對RhB的吸附符合準二級動力學(xué)方程;吸附等溫線符合Langmuir吸附等溫線模型,GO-Fe2O3吸附劑對RhB的吸附是吸熱過程,升高溫度有利于吸附的進行;吸附熱力學(xué)結(jié)
4、果表明,在吸附過程中分子的化學(xué)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生了變化。以RhB和持久性有機酚類化合物4-硝基酚為模擬污染物,評價了其在異相可見光Fenton體系中的催化降解性能,探討了不同反應(yīng)條件以及不同實驗參數(shù)對異相光Fenton體系的催化降解效果的影響,包括催化劑投加量、H2O2投加量、pH條件等,并給出了該體系可能的機理。本研究所制備的GO-Fe2O3催化劑在可見光下對RhB和4-NP都具有很好的催化降解性能,該催化劑多次反復(fù)使用后仍保持很好的催化活
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