论文摘要
氯代芳烃毒性大,并且在环境中难于降解。本文对采用零价铁、镍/铁、钯/铁和超声波/零价铁体系催化还原氯苯废气进行了研究,考察了初始pH值、反应温度、废气浓度、镍化率和钯化率等条件对吸收反应速率的影响,并从去除率、吸收效率和吸收量的角度对零价铁、镍/铁、钯/铁体系降解氯苯气体的情况做了详细的对比。实验结果表明:较低的初始pH值、较低的反应温度、较高的废气浓度、较高的钯化率和镍化率对吸收过程具有促进作用;在吸收液中增加双金属和超声波条件可以提高对氯苯废气的去除率,其中钯/铁、镍/铁和超声波/零价铁体系都比零价铁体系表现出更高的反应活性,脱氯反应速率更快;脱氯反应对吸收过程有较为明显的促进作用,钯/铁和镍/铁体系的吸收速率均大于零价铁体系;在达到相同吸收量的情况下,钯/铁的吸收速率最高,当吸收量为20mg时,钯/铁的吸收速率是零价铁的1.8倍,镍/铁的吸收速率是零价铁的1.6倍。
论文目录
相关论文文献
- [1].绿色纳米零价铁材料制备及在地下水修复中的应用[J]. 节能 2020(01)
- [2].纳米零价铁去除冶炼废水中砷和硒:固相形态分析[J]. 绿色科技 2020(02)
- [3].碳热法合成纳米零价铁-活性炭复合材料性质表征和应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)
- [4].共存阴离子对纳米零价铁去除水中砷和硒的影响[J]. 当代化工 2020(08)
- [5].纳米零价铁的优化技术及应用研究进展[J]. 广州化工 2020(16)
- [6].石墨负载纳米零价铁去除溶液中U(Ⅵ)[J]. 中国有色金属学报 2020(08)
- [7].零价铁联用技术处理废水的研究进展[J]. 工业用水与废水 2019(03)
- [8].纳米零价铁在水相反应中的表面化学和晶相转化[J]. 化学学报 2019(02)
- [9].纳米零价铁对耐四环素菌耐药特性的影响[J]. 中国环境科学 2017(01)
- [10].浮石负载纳米零价铁去除水相中的砷(Ⅴ)[J]. 环境化学 2017(03)
- [11].金属离子对纳米零价铁去除多修联苯醚的影响[J]. 科技风 2017(03)
- [12].纳米零价铁对水中砷和硒去除的比较研究[J]. 化学学报 2017(06)
- [13].纳米零价铁的制备及其对废水中铬的去除作用研究[J]. 广州化工 2017(11)
- [14].应用纳米零价铁富集银的研究[J]. 化学学报 2017(10)
- [15].零价铁降解地下水卤代烃技术研究进展[J]. 净水技术 2016(04)
- [16].纳米零价铁复合材料的制备及其在环境污染治理中的应用综述[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2020(04)
- [17].纳米零价铁的制备及改性研究进展[J]. 粉末冶金工业 2020(06)
- [18].纳米零价铁处理冶炼厂含砷硒废水试验研究[J]. 广东化工 2019(23)
- [19].修复氯代烃污染的生物炭负载纳米零价铁制备条件优化实验[J]. 生态与农村环境学报 2019(12)
- [20].预磁化零价铁活化过硫酸盐体系降解双氯芬酸钠[J]. 环境工程学报 2019(12)
- [21].纳米零价铁在重金属污水高标准排放的应用[J]. 有色冶金设计与研究 2020(01)
- [22].活性炭负载纳米零价铁去除对硝基酚的实验研究[J]. 应用化工 2020(01)
- [23].改性硅藻土负载纳米零价铁去除六价铬[J]. 应用化工 2020(03)
- [24].芒果皮绿色合成贝壳基纳米零价铁及对甲基橙的去除[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2020(03)
- [25].纳米零价铁降解水中17β-雌二醇的作用机制[J]. 化工进展 2020(09)
- [26].玉米淀粉负载型纳米零价铁去除溶液中U(Ⅵ)研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(08)
- [27].纳米零价铁耦合假单胞菌协同高效降解五氯苯[J]. 微生物学通报 2019(11)
- [28].纳米零价铁降解水中四氯化碳的试验研究[J]. 环境科学学报 2017(02)
- [29].茉莉花茶提取液制备纳米零价铁及其降解苋菜红的研究[J]. 山东化工 2020(21)
- [30].细菌和颗粒浓度对纳米零价铁材料的柱迁移性影响[J]. 应用化工 2020(11)