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文檔簡介
1、染料廢水因濃度高、色度大、毒性強(qiáng)等受到業(yè)界廣泛關(guān)注,其中偶氮染料是最常見的有毒、有害、難降解有機(jī)污染物;厭氧/好氧組合工藝是處理印染廢水的主流工藝,其中厭氧生物降解環(huán)節(jié)是主要的限制性因素,因此提高偶氮染料的厭氧降解速率也就成為核心問題。
活性炭一直以來以其強(qiáng)大的吸附性能廣為人知,本文選擇活性炭作為氧化還原介質(zhì),加速電子由有機(jī)底物向偶氮染料的轉(zhuǎn)移。實(shí)驗(yàn)以葡萄糖為電子供體、活性炭為固定化氧化還原介質(zhì)在T=30℃、pH=7.0條件下
2、,以批量平行實(shí)驗(yàn)得出:試驗(yàn)4.0h內(nèi)酸性紅 B脫色率可達(dá)到93%以上,活性炭可提高酸性紅 B厭氧脫色速率10%~50%、粉末活性炭在短時間內(nèi)的加速效果優(yōu)于顆?;钚蕴?0%;通過活性炭對酸性紅B吸附容量的測定及偶氮染料反應(yīng)前后紫外–可見光掃描光譜的變化,驗(yàn)證了活性炭作為氧化還原介質(zhì)加速偶氮染料厭氧降解的作用。
在活性炭加速偶氮染料厭氧脫色效能研究基礎(chǔ)上,硫化鈉還原酸性紅B試驗(yàn)表明,偶氮染料厭氧還原反應(yīng)是生物和非生物過程的綜合結(jié)果
3、;以設(shè)計(jì)生物過程試驗(yàn)證明,厭氧作用下,活性炭可作為電子受體促進(jìn)葡萄糖的氧化降解;此外,以硫化鈉還原酸性紅B為基礎(chǔ)化學(xué)反應(yīng),外加活性炭明顯加速了還原偶氮染料的化學(xué)反應(yīng);以上兩個試驗(yàn)表明,活性炭可接受來至于生物氧化有機(jī)底物的電子并轉(zhuǎn)移至偶氮分子,加速電子的轉(zhuǎn)移,提高脫色速率。通過各個反應(yīng)時段的掃描圖譜及酸性紅B降解速率的變化,發(fā)現(xiàn)酸性紅B降解產(chǎn)物具有自我催化作用,對此研究分析了酸性紅B在活性炭參與作用下的降解途徑,并認(rèn)為活性炭與含有醌型結(jié)構(gòu)
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