Go-CoFe2O4催化过硫酸盐去除水中DBP的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:ohshady
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文采用共沉淀法合成了不同质量比的氧化石墨烯负载尖晶石铁氧体催化剂:CoFe2O4、2-GO-CoFe2O4、5-GO-CoFe2O4 和 10-GO-CoFe2O4,石墨烯含量分别为 0%、2%、5%和 10%,通过采用 SEM,EDS, XRD,FT-IR,Raman,BET&BJH,TEM,XPS等手段对催化剂微观形貌、晶体结构、元素组成及价态、表面基团进行了分析。并对其催化过一硫酸盐(PMS)降解水中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)的性能进行研究。考察了溶液pH、催化剂投量、初始PMS浓度等实验条件对催化PMS分解DBP性能的影响,并探讨了催化剂催化PMS降解污染物的微观机理,提出一种新式的合理经济的投加催化剂方式。结果表明,CoFe2O4催化剂呈纳米颗粒堆积,氧化石墨烯呈片层结构作为尖晶石的支撑物,负载的尖晶石分布在GO上,与GO形成夹缝状孔道,复合催化剂为介孔材料,且比表面积增加,平均孔径为3~5nm。原位合成的复合催化剂中存在Co、Fe、O和C元素。反应温度为20℃,自然光照,DBP浓度为2μmol/L, PMS浓度为20μmol/L, pH=7,催化剂浓度为0.1g/L的条件下,四种催化剂催化PMS分解水中DBP能力为5-GO-CoFe2O4>10-GO-CoFe2O4>2-GO-CoFe2O4>CoFe2O4,温度对反应没有影响。在催化剂投量在0.02~0.2g/L,PMS浓度在10~1OOμmol/L范围内,随着催化剂投量、PMS浓度的增加,DBP的降解效果增加,催化剂投量超过0.2g/L时,催化剂投量的增加,对DBP的降解效果有抑制作用。随着初始污染物浓度的增加,目标物的降解效果随之下降。另外在溶液pH=7.0时,5-GO-CoFe2O4催化效果最优。5-GO-CoFe2O4有较强的重复利用性,溶液中金属离子溶出可以忽略不计。通过淬灭实验分析了反应体系中自由基的种类,说明了 DBP的降解主要是S04-·与·OH的作用。对CoFe2O4中Co、Fe元素催化反应前后的变价情况进行讨论,提出了催化剂催化PMS降解污染物的微观机理。计算了实验过程中PMS的浓度,通过公式u=(△[DBP]/[DBP]0)/(△[PMS]/[PMS]0)对比PMS利用率和DBP降解率的关系,提出一种合理经济的分批式的向体系投加催化剂的方法。
其他文献
一氧化氮(NO)是一种二价自由基气体。它作为一种多变的信号分子,参与调控植物生长发育的每一个方面,同时NO作为一种信号分子响应植物遭遇的各种各样的非生物胁迫。这些研究为了
将碳烟氧化成CO2气体排出是减少柴油车尾气中碳烟颗粒物排放量的一种有效途径。已经有诸多研究表明,过渡金属修饰的铈基氧化物是催化碳烟氧化最有效的催化剂之一。研究也同时
药品及个人护理用品在日常生活中使用广泛,大部分以原药或代谢产物的形式排入水环境,且目前常规污水处理工艺对PPCPs的去除效率不高,导致其在水体中呈现“伪持续性”与积累性
大气气溶胶是气相载体及分散于其中的固相与液相小质点共同构成的多相态体系。多数粒子的直径范围在10-3-102μm之间。粒径不超过2.5μm的颗粒物称为PM2.5。气溶胶微粒在大气
目的探讨放射性125I粒子植入治疗口腔颌面部腺源性恶性肿瘤的方法及效果。方法回顾性分析2011年4月~2012年4月在我院接受治疗的口腔颌面部腺源性恶性肿瘤患者15例,均进行125I
优化超临界CO2萃取含原花青素的葡萄籽油的提取工艺。以原花青素的含量和出油率为综合考察指标,利用均匀设计法对萃取时间、萃取压力、萃取温度进行了优化,得到最佳工艺条件
煤炭燃烧过程产生大量的NOx,引发了臭氧层空洞、光化学烟雾、酸雨、雾霾等一系列环境问题,对人类健康和生态环境造成了极大的危害,业已成为我国“十三五”大气污染减排和治理
随着社会经济的快速发展,社会环境的污染日渐加重,大气污染物造成的雾霾天气越来越频繁,可见度逐渐降低给人们的日常生活带来了一定的困扰。因此,分析研究气溶胶PM10与能见度