改性α-Fe2O3的制备及其降解芳烃废水性能研究

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工业有机废水具有浓度高、成分复杂、难降解等特点,因此工业有机废水成为环境治理中的一大难题。本文选用芳烃化合物2,4-二氯酚和孔雀石绿作为氯代酚和染料类化合物的代表,探讨改性α-Fe2O3/H2O2体系催化类芬顿反应对2,4-二氯酚和孔雀石绿模拟废水的降解性能。首先针对2,4-二氯酚为代表的氯代酚化合物,开展了改性α-Fe2O3/H2O2体系催化类芬顿反应研究。通过对比实验来研究改性α-Fe2O3投加量、H2O2投加量、反应初始pH值、反应温度、反应时间等因素对2,4-二氯酚降解的影响,最终确定改性α-Fe2O3/H2O2体系催化2,4-二氯酚降解的最佳反应条件;通过对比实验可以看出,在相同条件下各种方式对2,4-二氯酚的COD去除率的大小顺序为:改性α-Fe2O3/H2O2体系>Fe2+/H2O2体系>Fe3+/H2O2体系>商品α-Fe2O3(600℃活化)/H2O2体系>商品α-Fe2O3/H2O2体系>H2O2单独作用>改性α-Fe203单独作用。在最优条件下改性α-Fe2O3/H2O2体系使2,4-二氯酚的COD去除率达到90.54%;另外,通过HPLC分析可以看出,改性α-Fe2O3/H2O2体系可破坏90%左右的2,4-二氯酚分子结构。经该氧化体系处理后,2,4-二氯酚模拟水样的BOD5/COD值由0.08提高到0.42,大大提高了水样的可生物降解性。通过对2,4-二氯酚降解过程的GC-MS检测分析明确了2,4-二氯酚降解的中间产物为对苯醌、2-氯对苯二酚、乙二酸,由此可推测2,4-二氯酚可能的降解过程。此外,对于类芬顿反应催化孔雀石绿脱色的实验,则通过研究改性α-Fe2O3投加量、H2O2投加量、反应初始pH值、反应温度等因素对孔雀石绿脱色的影响来进行,最终确定改性α-Fe2O3/H2O2体系催化孔雀石绿脱色的最佳反应条件;通过对比实验,可以看出各种方式对孔雀石绿的脱色率的大小顺序为:改性α-Fe2O3/H2O2体系>Fe2+/H2O2体系>Fe3+/H2O2体系>H2O2单独作用>商品α-Fe2O3(600℃活化)/H2O2体系>改性α-Fe2O3单独作用>商品α-Fe2O3/H2O2体系。在最优条件下改性α-Fe2O3/H2O2体系使孔雀石绿的脱色率达到100%;另外,通过UV-vis分析可以看出,降解过程中孔雀石绿的发色基团被破坏,被氧化分解成小分子物质。对孔雀石绿降解前后进行可生物降解性研究,表明,降解后孔雀石绿的BOD5/COD值由0.19提高到0.48,经改性α-Fe2O3/H2O2体系催化降解后大大提高了孔雀石绿的可生物降解性。通过对孔雀石绿降解过程的GC-MS检测分析得知孔雀石绿降解的中间产物为戊二醛、二苯甲酮、苯甲酸、二甲胺、乙酸,由此可推测孔雀石绿可能的降解过程。
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