超声波/纳米铁降解氯代芳香烃的研究

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本文应用超声波/纳米铁协同新方法,研究了几种代表性氯代芳香烃的协同降解效果,并对超声波/纳米铁协同、单纯超声波以及单纯纳米铁三种反应体系进行了对比;考察了pH值、纳米铁用量、有效输出声强、初始浓度等影响因素对协同降解效果的影响,得出最佳运行参数;同时对超声波/纳米铁协同降解氯代芳香烃的动力学进行了研究,初步探讨了氯代芳香烃超声波/纳米铁协同降解的构性关系。研究结果表明:协同体系对氯代苯酚(CPs)的降解速率,比单纯超声波和纳米铁的降解速率分别提高了5.1~5.6倍和17.7~21倍;而对氯苯(CB)的降解,协同体系比单纯超声波的则提高了27倍。同时也具体探讨了各运行参数对2,4-DCP和CB协同体系降解的影响,得出最佳操作条件:2,4-DCP的最佳操作条件为纳米铁用量=6.7g/L、pH=3、超声波有效输出声强=3.56W/cm2;CB的最佳操作条件为纳米铁用量=1.3g/L、pH=3或12、超声波有效输出声强=6.85W/cm2,同时为了获得较好的降解率和经济效益,污染物初始浓度应控制在较低的浓度。通过对实验数据分析和反应机理推导,证明了超声波/纳米铁协同降解CPs和CB都符合准一级动力学反应。通过对化合物分子的电子效应、空间效应和前沿轨道理论的分析,氯代芳香烃的超声波/纳米铁协同降解速率与化学结构之间存在定性关系。
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