Mo系Keggin型结构杂多酸盐的合成、表征及对染料废水的催化氧化特性

Mo系Keggin型结构杂多酸盐的合成、表征及对染料废水的催化氧化特性

论文摘要

染料废水是一种典型的高色度工业废水,具有排水量大,有机物浓度高,成分复杂,毒性强,生化降解性差的特点,因此处理达标难度大,其高效处理方法的研究与开发一直是国内外环境工程界的热点之一。针对染料废水的处理,论文开展了杂多酸盐催化氧化工艺的应用基础研究。杂多酸盐是一类含氧桥的多核无机高分子化合物,是由中心原子(P、Si、As、Ge等)和配原子(如Mo、V、W等)以一定结构通过氧原子配位桥联而成的含氧多元酸的总称。按其阴离子结构可分为Keggin、Dawson、Anderson、Waugh和Silvertong等五种类型。由于其独特的笼型结构所致的“拟液相”特性,使催化反应不仅能在表面上进行,而且同时在其体相内进行,因此杂多酸盐的催化活性较高,选择性好。杂多酸既可以作为酸催化又可以作为氧化催化剂。论文采用水溶液合成法制备了1:11系列Keggin型Na5(6)[X(ZrMo11O39)]·nH2O(X=Fe, Ni, Ce, Mn和Zn),首先通过感应耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)对合成的五种杂多酸盐中主要元素的摩尔比进行分析,然后通过热重分析/差热分析法(TGA/DTA)对合成的产物的耐热性进行分析,并确定每种杂多酸盐配位结晶水分子数,随后再通过红外光谱(IR)、X射线衍射(XRD)、紫外光谱(UV)对杂多酸盐的结构进行表征,最后通过描电镜(SEM)对晶体形状进行分析。分析结果表明,合成的杂多酸盐催化剂中主要的元素X、Zr和Mo满足1:1:11的关系,具有比较高的热稳定性,结合的结晶水分别为19、20、16、19和20,都具有Keggin结构的典型特征,具有比较好的晶体结构。以酸性绿B为目标污染物配制模拟染料废水,运用合成的杂多酸盐作为催化剂进行实验,研究了紫外光、超声以及在紫外光和超声联合作用下,杂多酸盐对酸性绿B的催化氧化降解效果。酸性绿B结构中的苯环、萘环以及偶氮等官能团均属于难降解官能团,是印染废水中的代表性污染物。实验结果表明:(1)在紫外光作用下,Na6[NiZrMo11O39]·20H2O对AGB染料废水的光催化降解率可达92.64%,优于其它金属离子杂多酸盐,说明镍离子杂多酸盐具有良好的光催化特性;(2)在超声作用下,Na5[FeZrMo11O39]·19H2O对AGB染料废水的超声降解率可达96.08%,优于其它金属杂多酸盐,说明铁离子杂多酸盐具有良好的超声降解特性;(3)除Na6[NiZrMo11O39]·20H2O外,其它四种杂多酸盐对AGB染料废水的超声降解效果都优于光催化效果;(4)在这五种杂多酸盐中,Na5[CeZrMo11O39]·16H2O的降解效果最差,这主要是因为处于镧系的铈原子杂多酸盐不具有蜂窝状的结构;(5)对于五种杂多酸盐,紫外光和超声联合作用下对AGB染料废水的降解效果虽均优于单一作用下的降解效果,但协同作用并不明显。论文开展了紫外和超声作用下杂多酸盐对AGB染料废水降解的反应动力学特性研究,发现无论哪种杂多酸盐,在紫外光或超声作用下的反应过程都符合一级反应的规律,而且其相关系数都大于0.99,表现出了比较好的相关性,且反应速度常数随反应物浓度的增大而呈减小的规律。从总体上看,杂多酸盐光催化和超声氧化催化降解AGB染料废水的效果均优于常规光催化氧化、超声氧化效果以及其它杂多酸(盐)的催化氧化效果,表明本论文所合成的杂多酸盐具有良好催化氧化性能,是一种有广泛应用前景的新型催化剂。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 染料废水的特点及处理现状
  • 1.1.1 染料废水的来源
  • 1.1.2 染料废水的分类及主要特点
  • 1.2 染料废水处理的主要方法
  • 1.2.1 吸附法
  • 1.2.2 化学混凝法
  • 1.2.3 膜分离法
  • 1.2.4 生物法
  • 1.2.5 高级氧化法
  • 1.3 杂多酸(盐)概述
  • 1.3.1 杂多酸(盐)的定义
  • 1.3.2 杂多酸(盐)的研究进展
  • 1.3.3 杂多酸(盐)的结构
  • 1.3.4 Keggin型结构杂多酸(盐)的结构
  • 1.3.5 1:11 系列Keggin型结构杂多酸(盐)的结构
  • 1.4 光催化法降解染料废水
  • 1.4.1 光催化氧化法降解染料废水
  • 1.4.2 杂多酸(盐)光催化降解染料废水
  • 1.5 超声降解染料废水
  • 1.5.1 超声降解染料废水
  • 1.5.2 超声强化杂多酸(盐)降解染料废水
  • 1.6 1:11 杂多酸常用的制备方法
  • 1.7 本课题的选题目的和意义
  • 2 实验部分
  • 2.1 实验试剂与仪器
  • 2.1.1 实验试剂
  • 2.1.2 实验仪器
  • 2.2 杂多酸盐的合成
  • 2.3 分析方法
  • 2.4 表征方法
  • 3 杂多酸盐的物理化学特性及其比较
  • 3.1 元素分析
  • 3.2 TGA/DTA分析
  • 3.3 IR光谱表征
  • 3.4 XRD表征
  • 3.5 UV光谱表征
  • 3.6 SEM分析
  • 4 杂多酸盐对AGB染料废水的催化氧化特性
  • 4.1 光催化氧化特性
  • 4.1.1 杂多酸盐投加量对降解率的影响
  • 4.1.2 AGB染料初始浓度对降解率的影响
  • 4.1.3 溶液初始pH值对降解率的影响
  • 2O2对降解率的影响'>4.1.4 外加H2O2对降解率的影响
  • 4.1.5 杂多酸盐光催化性能比较
  • 4.2 超声催化氧化特性
  • 4.2.1 杂多酸盐投家量对降解效果的影响
  • 4.2.2 AGB染料初始浓度对降解率的影响
  • 4.2.3 染料初始pH值对降解率的影响
  • 4.2.4 超声频率对降解率的影响
  • 4.2.5 超声功率对降解率的影响
  • 4.2.6 介质温度对降解率的影响
  • 4.3 杂多酸盐超声催化性能比较
  • 4.4 超声光催化氧化特性
  • 5 杂多酸盐催化氧化动力力学特性
  • 5.1 光催化氧化动力学
  • 5.2 超声催化氧化动力学
  • 6 结论与创新点
  • 6.1 结论
  • 6.2 创新点
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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