【摘 要】
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含油废水具有结构复杂、浓度高、难降解物质含量多的特点,且含有大量的无机盐、硫化物和多种具有生物毒性的有机物,采用常规方法难以治理。TiO2半导体光催化技术是近年来出现的一种先进的水处理技术,能破坏有机污染物,没有二次污染,能耗和原材料消耗低,工艺简单,因而是一种很有前途的水处理方法。但是传统的TiO2光催化技术由于光催化剂容易在水中团聚而降低其活性,且不利于回收,因而限制了其实际应用。 本文以钠基膨润土为原料,制备掺杂铁离子TiO2柱撑膨润土材料,通过XRD、FT-IR、TG-DTA、BET及D
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含油废水具有结构复杂、浓度高、难降解物质含量多的特点,且含有大量的无机盐、硫化物和多种具有生物毒性的有机物,采用常规方法难以治理。TiO2半导体光催化技术是近年来出现的一种先进的水处理技术,能破坏有机污染物,没有二次污染,能耗和原材料消耗低,工艺简单,因而是一种很有前途的水处理方法。但是传统的TiO2光催化技术由于光催化剂容易在水中团聚而降低其活性,且不利于回收,因而限制了其实际应用。 本文以钠基膨润土为原料,制备掺杂铁离子TiO2柱撑膨润土材料,通过XRD、FT-IR、TG-DTA、BET及DRS对复合材料的形貌、结构及组成进行表征,考察焙烧温度和铁离子掺杂量对其结构和性能的影响。 (1)掺杂的铁离子以非晶态形式存在,铁离子的掺杂对层间距几乎没有影响,与TiO2柱撑膨润土相比较,掺杂铁离子后比表面积略有增加。金属铁离子掺杂量为1.5%时制备的复合材料具有较高的吸附和光催化性能,吸附后的去油率为92.5%,光催化4h后去油率为98.5%;吸附后的COD净化率为88%,光催化4h后净化率为96%:吸附后TOC的净化率为80%,光催化4h后净化率为82%。 (2)TiO2柱撑膨润土复合材料具有良好的层状结构,TiO2以锐钛矿的形式存在于膨润土的层间。柱撑后的复合材料的层间距、比表面积、热稳定性以及吸附和光催化性能均得以提高。473 K时焙烧的TiO2柱撑膨润土具有最佳的吸附性能和光催化活性,吸附后的去油率为63.5%,光催化4h后去油率为78%;吸附后的COD净化率为65%,光催化4h后净化率为77%;吸附后TOC的净化率为70%,光催化4h后净化率为82%。
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