低價鐵活化分子氧降解典型有機污染物的研究
發布時間:2025-07-21 20:14
隨著社會經濟快速發展,工業化程度不斷提高,人類生活水平和生活質量不斷提升,伴隨而來的是日益嚴峻的環境問題。人類對資源的不合理開發與利用,造成了環境污染和自然資源與生態環境的破壞,直接威脅著人類健康和子孫后代的生存。當前,中國環境問題以水環境污染問題尤為注目。 水與人類息息相關,人類的生活、生產離不開水,為此,各國環境工作者致力于水環境修復,發展了各種水處理技術。傳統水處理技術在一定程度上改善了水環境的質量,但是仍然存在能耗高、經濟性差、處理效果不理想等問題。高級氧化技術作為一種有效處理難降解有機污染物技術,倍受國內外環境工作者重視。高級氧化技術可通過活化空氣中大量存在的、廉價的O2產生活性強的活性氧物種,將有機污染物氧化成微毒或無毒物質,甚至最終礦化生成CO2和H2O。 本文中,我們首先建立了亞鐵離子和維生素C (Fe2+/Vc)活化氧體系,發現該體系中RhB降解效率較單一亞鐵離子活化氧體系(Fe2+)有顯著增強。我們進一步研究了Fe2+/Vc活化氧體系反應機理以及Vc在整個體系中的作用機制。研究表明Vc能夠利用其絡合性及還原性促進Fe2+/Fe3+循環,從而大大加強了Fe2...
【文章頁數】:61 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 水污染
1.2 染料污染
1.2.1 染料的種類
1.2.2 染料廢水治理技術
1.3 有機氯污染
1.3.1 有機氯污染物在環境中的分布
1.3.2 有機氯污染物對人體的危害
1.3.3 有機氯污染物降解技術
1.4 低價鐵活化分子氧降解典型有機污染物
1.5 本論文的選題特色和主要內容
第二章 維生素C促進亞鐵離子活化分子氧降解羅丹明B
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 實驗試劑與實驗器材
2.2.2 RhB儲備液的配置
2.2.3 1,10-鄰二氮菲儲備液的配置
2.2.4 鄰苯二甲酸溶液的配置
2.2.5 熒光反應劑的配置
2.2.6 RhB的降解實驗
2.2.7 體系中溶解型亞鐵離子和總鐵離子含量的測定
2.2.8 H2O2及羥基自由基的測定
2.3 結果與討論
2.3.1 Fe2+/Vc體系中RhB的降解
2.3.2 Fe2+/Vc體系中Fe2+、Fe3+和總鐵的變化
2.3.3 Fe2+/Vc體系中活性物種的檢測
2.3.4 Vc在Fe2+/Vc體系中的作用
2.4 本章小結
第三章 核殼結構鐵納米線活化分子氧降解4-氯酚
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗試劑與實驗器材
3.2.2 核殼結構鐵納米線的制備
3.2.3 4-CP儲備液的配置
3.2.4 4-CP的降解實驗
3.2.5 體系中溶解型亞鐵離子和總鐵離子含量的測定
3.2.6 超氧負離子、過氧化氫和羥基的測定
3.2.7 核殼結構鐵納米線的表征
3.3 結果與討論
3.3.1 X射線粉末衍射(XRD)表征
3.3.2 激光拉曼(Raman)表征
3.3.3 掃描電子顯微鏡(SEM)表征
3.3.4 透射電子顯微鏡(TEM)表征
3.3.5 高倍透射電子顯微鏡(HRTEM)表征
3.3.6 X射線光電子能譜(XPS)表征
3.3.7 核殼結構鐵納米線降解4-CP
3.3.8 核殼結構鐵納米線降解4-CP的機理
3.3.9 核殼結構鐵納米線活化分子氧的機理
3.4 本章小結
第四章 結論與展望
參考文獻
附錄 作者攻讀碩士學位期間發表論文和申請專利情況
致謝
本文編號:4058321
【文章頁數】:61 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 水污染
1.2 染料污染
1.2.1 染料的種類
1.2.2 染料廢水治理技術
1.3 有機氯污染
1.3.1 有機氯污染物在環境中的分布
1.3.2 有機氯污染物對人體的危害
1.3.3 有機氯污染物降解技術
1.4 低價鐵活化分子氧降解典型有機污染物
1.5 本論文的選題特色和主要內容
第二章 維生素C促進亞鐵離子活化分子氧降解羅丹明B
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 實驗試劑與實驗器材
2.2.2 RhB儲備液的配置
2.2.3 1,10-鄰二氮菲儲備液的配置
2.2.4 鄰苯二甲酸溶液的配置
2.2.5 熒光反應劑的配置
2.2.6 RhB的降解實驗
2.2.7 體系中溶解型亞鐵離子和總鐵離子含量的測定
2.2.8 H2O2及羥基自由基的測定
2.3 結果與討論
2.3.1 Fe2+/Vc體系中RhB的降解
2.3.2 Fe2+/Vc體系中Fe2+、Fe3+和總鐵的變化
2.3.3 Fe2+/Vc體系中活性物種的檢測
2.3.4 Vc在Fe2+/Vc體系中的作用
2.4 本章小結
第三章 核殼結構鐵納米線活化分子氧降解4-氯酚
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗試劑與實驗器材
3.2.2 核殼結構鐵納米線的制備
3.2.3 4-CP儲備液的配置
3.2.4 4-CP的降解實驗
3.2.5 體系中溶解型亞鐵離子和總鐵離子含量的測定
3.2.6 超氧負離子、過氧化氫和羥基的測定
3.2.7 核殼結構鐵納米線的表征
3.3 結果與討論
3.3.1 X射線粉末衍射(XRD)表征
3.3.2 激光拉曼(Raman)表征
3.3.3 掃描電子顯微鏡(SEM)表征
3.3.4 透射電子顯微鏡(TEM)表征
3.3.5 高倍透射電子顯微鏡(HRTEM)表征
3.3.6 X射線光電子能譜(XPS)表征
3.3.7 核殼結構鐵納米線降解4-CP
3.3.8 核殼結構鐵納米線降解4-CP的機理
3.3.9 核殼結構鐵納米線活化分子氧的機理
3.4 本章小結
第四章 結論與展望
參考文獻
附錄 作者攻讀碩士學位期間發表論文和申請專利情況
致謝
本文編號:4058321
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