許佩瑤,王 偉,丁志農,賈麗娟
印染廢水成分復雜、廢水量大、色度高、COD 值高, 人造絲皂化物以及大量新型助劑的廣泛應用, 使大量難降解的有機化合物進入廢水, 使廢水抗氧化、抗生物降解, 增加了廢水處理的難度。如何消除印染廢水中的高色度和高COD 值, 是長期困擾印染廢水治理的兩個關鍵問題。目前國內外處理印染廢水多以生化法為主, 輔以化學法, 但存在運行成本高、處理效果不佳、COD 和色度去除困難等缺點。半導體光催化氧化技術是目前最有希望的污染物治理新技術之一。該技術具有低能耗、易操作、無二次污染等特點, 納米二氧化鈦(TiO2) 是目前應用最廣泛的光催化劑, 將其應用于印染廢水的處理具有一定的理論意義和應用價值。目前納米TiO2 光催化氧化降解研究的有機物一般是式量較小的有機分子, 而大分子有機物的納米TiO2 光催化降解研究未見報道。本論文應用石英砂負載納米TiO2 薄膜對實際印染廢水進行光催化降解, 并對其反應動力學進行研究。1 實驗過程1.1 主要試驗儀器與試劑醫用紫外線燈(30W) ; 光催化反應器(自制) : 用鏡面玻璃自行制作的矩形槽, 規格為50mm ×l5mm ×5mm; 石英砂(粒徑7~10mm) ; 氟鈦酸銨; HCl , 無水乙醇等均為分析純。1.2 實驗1.2.1 石英砂負載納米TiO2 薄膜的制備本實驗采用液相沉積法制備石英砂負載納米TiO2薄膜。以氟鈦酸銨和硼酸為前驅體, 將它們分別溶解并混合攪拌均勻, 配成濃度分別為C(NH4)2Ti2F6 = 0.1mol/L、CH3BO3 = 0.3mol/L 的水溶液。將事先依次在去離子水、HCl 溶液、NaOH 溶液、無水乙醇洗滌過的100g 石英砂平鋪于燒杯中, 加入250mL 的氟鈦酸銨- 硼酸混合液,將燒杯蓋上表面皿, 在恒溫水浴鍋中于40 ℃條件下恒溫沉積50h。將沉積
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