生物钯对亚甲基蓝的降解去除研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:SunwithKing
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
水体中只要含有微量的染料,都会对水体水质产生影响,使水体不能为人所用。染料污染主要来源于印染工业企业和染料生产企业所排放的废水,这些企业用染料来对他们的产品进行染色或是用各种原料来合成染料。从环保的角度来看,这些污染物必须在排放入水体之前得到处理,不然会对人类的健康产生威胁。  目前处理染料废水的主要方法有芬顿反应法、臭氧化法、光化学氧化法、次氯酸钠氧化法、葫芦脲法、电化学法、吸附法、离子交换法以及絮凝法。以上这些方法有的有比较强的去除效果,但是会对环境产生二次污染,有的只是把染料污染物从一种介质转移到另外一种介质,并没有从根本上去除污染物。所以寻找高效经济的催化剂来降解染料被认为是目前比较可行的方法。  因为生物金属纳米材料具有表面积大、结合能高、催化性能强、制备简单快速、无污染以及具有天然的载体能够分散纳米材料等诸多优点,使得生物纳米材料成为一种十分理想的催化剂来处理染料废水。  本研究以大肠埃希氏菌(Escherichiacoli)制备纳米级颗粒大小的生物钯,以亚甲基蓝作为研究对象,以接触时间、溶液pH、染料初始初始浓度和生物钯剂量为控制条件,考察生物钯催化下典型染料亚甲基蓝的降解去除效果,并探究其降解反应速率常数与亚甲基蓝初始浓度、溶液pH和生物钯剂量之间的关系以及降解反应动力学。  对亚甲基蓝的降解实验结果表明:中性和碱性条件下有利于亚甲基蓝的去除,反应进行1小时后,pH从3.0上升到9.0的过程中,亚甲基蓝的去除率从42%上升到95%。生物钯剂量固定,亚甲基蓝浓度由10mg/L增加到40mg/L的过程中,亚甲基蓝的去除率由98%降为73%;亚甲基蓝初始浓度固定,生物钯剂量由0.010g增加到0.030g过程中,亚甲基蓝的去除率由59%升高到98%。  对生物钯降解亚甲基蓝的动力学研究表明:生物钯催化下亚甲基蓝的降解反应速率常数随着亚甲基蓝初始浓度的升高而降低,其之间的定量关系为:k=0.06959-0.00139C0;甲基蓝的降解反应速率常数在酸性到中性条件下,随pH的升高而增加;在中性到酸性条件下,随pH的升高而降低。其定量关系为:k=0.11282-0.07271pH+0.01555pH2-0.00091pH3;亚甲基蓝的降解反应速率常数,在0.025g生物钯剂量之前,随生物钯剂量的升高而增加,在0.025g生物钯剂量之后,随生物钯剂量的升高而降低。其定量关系为:k=3153.3M3-396M2+13.007M-0.0798。
其他文献
本论文以剑麻纤维(SF)和聚丙烯(PP)为主要原料,通过熔融共混-模压成型法制备SF/PP木塑复合材料。研究了复合材料的制备以及自制柔性链段大分子偶联剂、CaSO4晶须对复合材料结构
二氧化锡属于n型半导体,是一种宽带系半导体材料,带宽范围为3.6-4.0eV。载流子主要为晶格中的自由电子,纯二氧化锡不宜作导电陶瓷,但在掺杂后能成为良好的导电体。二氧化锡被
现如今,在我们进行工程机械的加工生产中,通常会用到焊接技术,伴随着自动化技术的不断进步应用以及焊接工艺的成熟优化,自动化焊接设备得到广泛使用,尤其是在工程机械制造环
本文以西安市农田土壤为研究对象,分析了引用不同灌溉水质的农田表层土壤中Cu、Zn、Ni、Cr、Cd、Pb、Hg的含量及其空间变异规律。探讨了同一灌溉水质不同土地利用方式下各重金
榨菜废水中的高盐分影响微生物的细胞渗透压,破坏酶的代谢活性,增大水体密度以致不能泥水分离,是其生物处理的难点,目前尚未开发出性能高效、运行稳定的处理工艺。顺应三峡库区榨菜废水处理需求,研发了一种高效、低耗的新型生物转笼工艺,将中试装置搭建于重庆鱼泉榨菜公司废水处理站运行。本课题就该中试装置启动过程和负荷提升阶段的微生物群落结构变化采用传统生物学手段(光学显微镜镜检)、现代分子生物学技术(PCR-D
马老师:rn您好!我是一名中学生,我在学习上一直为一个问题感到苦闷.我最近不论是听课还是复习时,总感到不能集中注意力.我告诫自己,不能走神,可越想越不能集中注意力.而且听
期刊
本文针对日趋严重的含油废水处理问题,利用Fluent软件在较全构造与操作参数范围条件下进行油水旋流分离模拟,考察了不同构造几何尺寸与操作工况对水力旋流器内流场分布、分离性能、能耗损失的影响,进行了F型和优选型油水旋流分离器内流场特性对比,分析了旋流器内的速度场、压力场、分离性能和能耗损失。并基于操作工况的分析,就构造几何参数进行响应曲面优化,研究了结构参数最优范围及不同结构参数对油水旋流器主次影响
期刊
期刊
铁电随机读写存储器(FeRAM)由于具有非挥发性、低功耗、高读写次数、高存取速度、高密度存储、抗辐射、与集成电路(IC)工艺兼容等突出优点,而被公认为下一代最具潜力的存储器