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电-多相臭氧催化工艺深度处理焦化废水 被引量:10
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作者 李新洋 李燕楠 +4 位作者 祁丹阳 张昊 陈安生 于晓华 姚宏 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期4354-4361,共8页
本文采用新型电-多相臭氧催化(E-catazone)工艺深度处理焦化废水生化二级出水,开展工艺可行性研究.通过与O3/TiO2纳米花(TiO2-NF)与O3/TiO2-NF/H2O2及单独电化学氧化工艺相比较,对E-catazone工艺技术优势及氧化机理进行探究.结果表明:... 本文采用新型电-多相臭氧催化(E-catazone)工艺深度处理焦化废水生化二级出水,开展工艺可行性研究.通过与O3/TiO2纳米花(TiO2-NF)与O3/TiO2-NF/H2O2及单独电化学氧化工艺相比较,对E-catazone工艺技术优势及氧化机理进行探究.结果表明:在相同条件下(O3浓度84mg/L),电-多相臭氧催化获得的COD和TOC的去除率(分别为67.9%,50.0%)显著优于O3/TiO2-NF获得的去除率(25.8%,20.9%),即便在O3/TiO2-NF体系中投加5g/L的H2O2以促进臭氧均相催化效果,但COD和TOC去除率也仅分别提高到63.6%,43.6%. 展开更多
关键词 焦化废水 电-多相臭氧催化 二氧化钛 羟基自由基
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紫外光芬顿-膜分离耦合体系降解金霉素 被引量:3
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作者 姚宏 向鑫鑫 +4 位作者 薛宏慧 孙绍斌 张旭 鲁垠涛 张战胜 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期1577-1585,共9页
以金霉素为降解对象,采用沉淀法制备α-Fe OOH光催化剂,进一步将其用共价结合法负载在陶瓷膜上,用SEM、XRD、EDS、UV-Vis和FTIR对α-Fe OOH和光催化陶瓷膜进行表征.结果表明催化剂α-Fe OOH呈针状或纺锤长片状,长宽分别为500~550nm、25~... 以金霉素为降解对象,采用沉淀法制备α-Fe OOH光催化剂,进一步将其用共价结合法负载在陶瓷膜上,用SEM、XRD、EDS、UV-Vis和FTIR对α-Fe OOH和光催化陶瓷膜进行表征.结果表明催化剂α-Fe OOH呈针状或纺锤长片状,长宽分别为500~550nm、25~50nm,经α-Fe OOH改性的陶瓷膜孔隙率由14.83%变为8.11%.研究光芬顿陶瓷膜耦合体系对金霉素的降解效率和动力学行为,确定了光芬顿陶瓷膜耦合体系的最优降解条件为金霉素初始浓度50mg/L,H2O2投加浓度10mmol/L,UV强度为3796.6μW/cm^2.进一步利用UV-Vis光谱分析了两种体系对金霉素的降解机理,光催化剂体系下,H2O2的浓度基本保持不变,而光芬顿陶瓷膜耦合体系下H2O2的浓度先升后降,同时后者在同一时间点对TOC和NH4+-N去除率更高,表明光芬顿陶瓷膜耦合体系氧化能力更强,对金霉素的降解更为彻底. 展开更多
关键词 非均相光芬顿 金霉素 陶瓷膜 膜分离 降解机理
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