【摘 要】
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随着化工、石油、制药等工业的快速发展,含氮废水排放量也随之上升,使水体“富营养化”程度日益加剧。本文研究活性炭粒子电极(Active Carbon Particle Electrode,ACPE)的改性,并将
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随着化工、石油、制药等工业的快速发展,含氮废水排放量也随之上升,使水体“富营养化”程度日益加剧。本文研究活性炭粒子电极(Active Carbon Particle Electrode,ACPE)的改性,并将其用于处理含氮废水,探讨含氮污染物去除效果的影响因素及降解机理。ACPE表面特性及所负载的催化剂是影响其电催化性能的重要因素。ACPE表面处理实验结果表明:酸处理和氧化处理有利于增加酸性官能团的含量;碱处理和氧化处理有利于提高羧基基团的含量。对表面处理后的ACPE进行镍型催化剂的负载实验,考察硝酸镍浸渍液浓度、焙烧温度、浸渍时间和焙烧时间等因素对ACPE电催化性能的影响,结果表明:在本实验条件下,最佳硝酸镍浸渍液浓度为0.1mol/L;焙烧温度低于200℃或高于400℃都不利于提高ACPE的电催化性能。实验分别以氨氮和亚甲基蓝为处理对象,用改性后的ACPE所自制的反应装置处理废水,考察槽电压、导电介质种类、导电介质浓度、过氧化氢添加剂和溶液pH值等因素对氨氮和亚甲基蓝去除效果的影响,结果表明:氨氮废水在极板间距为5cm,ACPE填充量为50g,电流密度为25mA/cm2的实验条件下,氨氮去除率可达到95%;亚甲基蓝模拟废水在槽电压为10V,导电介质浓度为0.1mol/L,过氧化氢添加剂为1%条件下,CODCr和TN去除率分别达到93.4%和79.8%。根据UV–Vis、FT–IR、LC–MS–MS等分析结果初步探讨亚甲基蓝去除机理,发现亚甲基蓝先发生N、S杂环的开链反应,然后生成了苯单取代物或者是开链的有机小分子。
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