过渡金属钙钛矿催化过硫酸盐降解炼化废水中有机物的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lp51443712
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  以硫酸根为基础的高级氧化工艺近年来引起人们对环境修复的极大兴趣[1]。加入催化剂后可催化过一硫酸盐(PMS),产生羟基(·OH)和硫酸根自由基(SO4·-)等氧化能力强的活性物种。可高效,彻底矿化高浓度、难降解的有机污染物,在工业废水处理方面发挥重要作用。
其他文献
硅氧烷(siloxanes)是化学工业中重要的产品体系,广泛应用于日化、纺织、石油化工、电子电气等领域,其全球生产总量达到650万吨,其中我国约占其30%,居世界第一位。由于产量巨大、应用广泛,硅氧烷的P(持久性)和B(生物累积性)和T(毒性)特征引起了人们的关注。
近年来,二氧化钛由于其光电化学性能优良,电子传输速率快,成本低,制备简单,毒性低等优点,在催化治理环境问题、太阳能敏化电池、光解水制氢气等方面被广泛应用。我们将研究重点放在提升二氧化钛可见光催化活性以及钛基二氧化钛纳米管薄膜电极材料的简单制备工艺,采用操作更为简便的一步阳极氧化法在钛片表面制备Fe、N掺杂的二氧化钛纳米管。
对羟基苯甲酸酯、三氯生和三氯卡班由于其优良的防腐性和抗菌性,广泛应用于食品、药品、化妆品以及个人护理用品当中。有研究发现在80%以上的个人护理用品中检测到了对羟基苯甲酸酯的存在[1]。在生产和使用的过程中,这些化合物不断地释放到环境当中,造成环境污染和人体暴露。
会议
萘普生(NPX)是一种广泛使用的非甾体类抗炎药,其很难被传统的污水处理工艺所处理,已在许多环境水体中检测到萘普生的存在,被认为是一种新兴的污染物。基于硫酸根自由基的高级氧化过程由于其极强的适应性以及对新兴污染物的高效处理能力引起了广泛的关注,但目前利用过渡金属激发产生硫酸根自由基并用于萘普生氧化降解的研究较少。
目前,因大量含氨氮的工业废水排入河流湖泊,使得我国水体富营养化成为热点问题。目前常用的水中氨氮去除方法主要有生物脱氮法、氨氮吹脱法、化学沉淀法、折点加氯法与离子交换吸附法等[1]。针对工业废水中低浓度氨氮废水的研究中,沸石吸附法由于其成本低,去除效果高,便于操作的优点被广泛研究。
目前,生活饮用水主要面临着输水管网带来的生物安全隐患问题[1]。本研究通过控制微生物生长所需营养元素磷的含量,以达到饮用水生物安全的目的。实验采用熔融纺丝法制备纳米氧化镧负载的聚丙烯纤维复合材料,再经聚乙烯亚胺改性制备成PEI/La2O3/PP纤维吸附材料。
Co 基金属氧化物(Co3O4)因其拥有优异的催化性能,对环境友好无污染及价格低廉而被认为是催化降解小分子气体污染物的重要非贵金属催化剂。其活性甚至可以与部分贵金属催化剂相媲美,因此对Co3O4催化剂进行进一步的开发对于制备低耗高效催化剂有着重要的意义。
近年来单原子贵金属催化剂因为其具有优异的催化活性以及其较低的贵金属成本,而得到大量科研工作者的关注。使其在许多工业催化过程中得到了广泛的应用,例如VOCs 的催化燃烧、高温的水煤气转化等。
聚丙烯酰胺因具有良好的水溶性及絮凝性被广泛应用于造纸、采油、冶金、建材、污水处理等行业。然而,目前工业产出聚丙烯酰胺废液因排放量大、自然降解速率慢等特点对生态环境造成了极大的破坏。