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微电解-Fenton氧化法处理染料废水及其降解历程的研究

作 者: 邢剑南
导 师: 王喜全
学 校: 辽宁科技大学
专 业: 应用化学
关键词: Fenton 高级氧化 微电解 染料 废水处理
分类号: X791
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 32次
引 用: 0次
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内容摘要


本文以典型的染料活酸性红B和罗丹明B作为研究对象,采用铁碳微电解-Fenton氧化法对染料水进行处理研究,包括以下三方面内容:(1)对模拟染料废水采用铁碳微电解及Fenton试剂氧化联合方法进行处理研究;(2)对联合方法降解各种染料的特性、条件进行深入研究;(3)对铁碳微电解及Fenton试剂氧化法处理染料的降解历程分别进行深入的探讨通过上述实验研究与理论分析,论文获得了如下研究成果:(1)铁碳微电解法能有效地对模拟染料废水进行脱色降解,其最佳反应条件为:对于300mL浓度为2g/L的酸性红B染料水,初始pH值为3±0.1,铁屑投加量为10g,铁碳比为1:1.1,反应时间为90min,COD的去除率达到了63.5%;对于300mL浓度为2g/L的罗丹明B染料水,初始pH值为3±0.1,铁屑投加量为10g,铁碳比为1:1.0,反应时间为120min,COD的去除率达到了37.4%。(2)铁碳微电解-Fenton氧化法处理染料水的最佳条件组合为:对于经微电解处理后的300mL浓度为2g/L的酸性红B染料水,Fenton氧化过程中双氧水的最佳投加量为37mmol/L,最佳pH值为3±0.1,Fenton试剂最佳作用时间为30min,其COD和色度去除率可分别达到85.2%和93.3%;对于经微电解处理后的300mL浓度为2g/L的罗丹明B染料水,Fenton氧化过程中双氧水的最佳投加量为55mmol/L,最佳pH值为3±0.1,Fenton试剂最佳作用时间为30min,其COD和色度去除率可分别达到81.6%和91.2%。(3)利用UV、IR、HPLC-MS的谱图分析手段研究铁碳微电解-Fenton氧化法降解酸性红B和罗丹明B的降解历程,揭示了其降解规律。

全文目录


摘要  4-6
Abstract  6-9
1 绪论  9-24
  1.1 引言  9
  1.2 染料废水的特点  9-10
  1.3 印染及染料废水处理技术现状  10-16
    1.3.1 物理法处理印染及染料废水的技术  10-12
    1.3.2 化学法处理印染废水的技术  12-14
    1.3.3 生物法处理印染废水的技术  14-16
  1.4 铁碳微电解法研究进展  16-19
    1.4.1 铁碳微电解法概述  16
    1.4.2 铁碳微电解法处理染料废水的机理  16-18
    1.4.3 铁碳微电解工艺的研究现状  18-19
  1.5 Fenton 氧化法处理染料废水的研究情况  19-22
    1.5.1 Fenton 试剂氧化降解有机物的概述  19
    1.5.2 Fenton 试剂氧化降解有机物的原理  19-20
    1.5.3 Fenton 反应处理废水的反应特性  20-21
    1.5.4 Fenton 氧化法处理染料废水的研究  21-22
  1.6 本论文研究的意义与创新  22-24
2 实验仪器与分析测试方法  24-32
  2.1 实验仪器  24
  2.2 实验药品  24-27
    2.2.1 实验材料的预处理  25-26
    2.2.2 模拟水样的配制  26
    2.2.3 染料水的水质  26
    2.2.4 染料性质  26-27
  2.3 实验方案  27-28
  2.4 实验方法  28-32
    2.4.1 铁碳微电解处理染料废水  28
    2.4.2 Fenton 法处理染料废水  28
    2.4.3 理论投加量的计算  28-29
    2.4.4 分析测试方法  29-32
3 铁碳微电解处理染料废水的研究  32-48
  3.1 单因素实验  32-42
    3.1.1 pH 值对铁碳微电解反应的影响  32-34
    3.1.2 铁屑投加量对铁碳微电解处理效果的影响  34-36
    3.1.3 铁碳比对铁碳微电解处理效果的影响  36-38
    3.1.4 反应时间对铁碳微电解处理效果的影响  38-40
    3.1.5 反应温度对铁碳微电解处理效果的影响  40-42
  3.2 铁碳微电解最优化条件的实验结果  42-46
    3.2.1 酸性红B 染料反应最佳条件  42-45
    3.2.4 罗丹明B 染料反应最佳条件  45-46
  3.3 本章小结  46-48
4 Fenton 氧化处理染料废水的研究  48-64
  4.1 初始pH 值对Fenton 氧化法处理效果的影响  48-59
    4.1.2 H_20_2投加量对Fenton 氧化法处理效果的影响  50-52
    4.1.3 Fe~(~(2+))投加量对Fenton 氧化法处理效果的影响  52-54
    4.1.4 反应时间对Fenton 氧化法处理效果的影响  54-57
    4.1.5 反应温度对Fenton 氧化法处理效果的影响  57-59
  4.2 Fenton 氧化法最优化条件的实验结果  59-63
    4.2.1 染料酸性红B 的最佳条件  59-60
    4.2.4 染料罗丹明B 的最佳条件  60-63
  4.3 本章小结  63-64
5 铁碳微电解处理酸性红B 罗丹明B 的过程中各染料的降解历程探讨  64-72
  5.1 酸性红B 铁碳降解过程的谱图分析  64-68
    5.1.1 酸性红 2B 铁碳降解过程的紫外-可见吸收光谱分析  64-66
    5.1.2 酸性红B 铁碳降解过程的红外谱图分析  66-68
  5.2 罗丹明B 铁碳微电解降解过程的谱图分析  68-71
    5.2.1 罗丹明B 铁碳降解过程的紫外-可见吸收光谱分析  68-69
    5.2.2 罗丹明B 铁碳降解过程的红外谱图分析  69-71
  5.3 本章小结  71-72
6 Fenton 氧化法处理酸性红B 和罗丹明B 的降解历程探讨  72-93
  6.1 Fenton 氧化法对酸性红B 降解历程的研究  72-82
    6.1.1 Fenton 氧化法降解酸性红B 的紫外-可见吸收光谱分析  72-73
    6.1.2 Fenton 氧化法降解酸性红B 的红外光谱分析  73-75
    6.1.3 Fenton 氧化法降解酸性红B 的液相-质谱分析  75-81
    6.1.4 酸性红B 降解历程  81-82
  6.2 Fenton 氧化法对罗丹明B 降解历程的研究  82-92
    6.2.1 Fenton 氧化法降解罗丹明B 的紫外-可见吸收光谱分析  82-83
    6.2.2 Fenton 氧化法降解罗丹明B 的红外光谱分析  83-86
    6.2.3 Fenton 氧化法降解罗丹明B 的液相-质谱分析  86-90
    6.2.4 罗丹明B 的降解历程  90-92
  6.3 本章小结  92-93
7 结论与展望  93-96
  7.1 结论  93-95
  7.2 展望  95-96
参考文献  96-101
致谢  101

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中图分类: > 环境科学、安全科学 > 废物处理与综合利用 > 轻工业废物处理与综合利用 > 纺织、印染工业
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