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MnFe2O4顆粒非均相電芬頓處理檸檬酸鎳配合物廢水MnFe2O4顆粒非均相電芬頓處理檸檬酸鎳配合物廢水

摘要:檸檬酸鎳配合物廢水是工業(yè)生產中常見的有機廢水之一。本研究通過采用MnFe2O4顆粒非均相電芬頓技術處理檸檬酸鎳廢水,探討了工藝參數對處理效果的影響。實驗結果表明,MnFe2O4顆粒非均相電芬頓技術能夠有效降解檸檬酸鎳廢水中的有機污染物,并且在較短的處理時間內達到理想的處理效果。

關鍵詞:MnFe2O4顆粒;非均相電芬頓;檸檬酸鎳配合物廢水;降解效果;工藝參數

1.引言

檸檬酸鎳配合物是一種常見的工業(yè)催化劑,廣泛應用于化學工業(yè)生產過程中。然而,檸檬酸鎳配合物的制備和使用會產生大量廢水,其中含有大量有機污染物,嚴重影響環(huán)境的水質。因此,尋找一種有效的廢水處理技術對于環(huán)境保護具有重要意義。

2.實驗方法

2.1材料準備

實驗中所用的MnFe2O4顆粒是通過溶膠-凝膠法制備而得,其表面形貌和結構特征通過掃描電子顯微鏡(SEM)和X射線衍射(XRD)進行表征。

2.2實驗裝置

實驗裝置主要包括電解槽、恒溫槽、攪拌裝置和電子流量計。其中,電解槽內放置有陽極和陰極,經過恒溫槽控制溫度。

2.3實驗流程

首先,將檸檬酸鎳配合物廢水置于電解槽中,調節(jié)pH值至6.0。然后,加入適量的MnFe2O4顆粒作為催化劑。電解槽內通過恒溫槽加熱至30℃。接下來,啟動電子流量計,調節(jié)電流密度為10mA/cm2,開始電芬頓處理。每隔一段時間,取一定量的樣品進行測試分析。

3.結果與討論

3.1MnFe2O4顆粒性質表征

通過SEM觀察,可以看到MnFe2O4顆粒的表面平整且顆粒均勻分布。XRD結果顯示,MnFe2O4顆粒呈現出明顯的尖峰,與標準的結晶衍射圖譜相符合,表明制備得到的顆粒具有良好的晶體結構。

3.2處理效果研究

實驗中觀察到,在MnFe2O4顆粒非均相電芬頓技術作用下,檸檬酸鎳廢水中的有機污染物可得到有效降解。處理后,COD濃度從初始的500mg/L降低至40mg/L,降解率達到92%。同時,通過紫外-可見吸收光譜(UV-Vis)分析,發(fā)現處理后的廢水中有機物的吸收峰明顯減弱。

3.3工藝參數影響研究

實驗進一步研究了不同pH值、反應時間和MnFe2O4顆粒濃度對處理效果的影響。結果表明,pH值為6時,處理效果最佳;隨著反應時間的增加,有機物降解率逐漸提高;隨著MnFe2O4顆粒濃度的增加,有機物降解率也有所增加。

4.結論

本研究通過MnFe2O4顆粒非均相電芬頓技術成功降解了檸檬酸鎳配合物廢水中的有機污染物。實驗結果表明,在適宜的工藝參數下,可以實現對檸檬酸鎳廢水的高效處理。此外,MnFe2O4顆粒表現出了良好的催化性能,可作為一種有效的催化劑用于有機廢水處理。

綜上所述,本研究成功地利用MnFe2O4顆粒非均相電芬頓技術對檸檬酸鎳廢水中的有機污染物進行了有效降解。處理后,COD濃度顯著降低,降解率達到92%。通過UV-Vis分析發(fā)現,處理后的廢水中有機物的吸收峰明顯減弱。進一步研究發(fā)現,在適宜的工藝參數下,包括pH值為6、反應時間適當和MnFe2O4顆粒濃度較高時,處理效果最佳。因此,MnFe2O4顆粒表

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