TiO2平推流反应器处理水或废水中乙酰甲胺磷,无机化学论文.docx
《TiO2平推流反应器处理水或废水中乙酰甲胺磷,无机化学论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《TiO2平推流反应器处理水或废水中乙酰甲胺磷,无机化学论文.docx(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、TiO2平推流反应器处理水或废水中乙酰甲胺磷,无机化学论文有机磷农药一直是国内外广泛生产和使用的农药产品,其品种已达上百种,国内广泛使用的有机磷农药以杀虫剂为主,但 80%以上是剧毒农药。 据统计只要 0.1%的农药用于害虫的治理中, 而多达99.9%的农药将作为有机污染物进入土壤、地下水、大气等生态系统中,成为较严重的环境问题。 近年来,随着甲胺磷等农药的禁用,乙酰甲胺磷作为高毒农药的一种取代品, 在害虫防治工作中发挥着日益重要的作用。 研究表示清楚,过量乙酰甲胺磷进入人体可作用于神经突触中的靶分子, 使之不能水解乙酰胆碱,导致神经传导功能紊乱,出现神经系统方面的毒效应。为此对水或废水中乙酰
2、甲胺磷的处理显得非常重要。 然而传统的物理和化学处理方式方法没有能到达理想的效果, 大多数只是对污染物进行转移而非彻底去除。与之相比,高级氧化法因具有高光催化活性、良好的化学稳定性、便宜无毒等优点而被用于有机磷农药废水处理中。以往研究表示清楚,TiO2平推流反响器用于处理草甘膦废水时, 可实现连续高效矿化处理, 同时还可将矿化经过和在线监测经过有机结合起来,显示出全混釜反响器不可匹及的优势。本文以另一种有机磷农药 乙酰甲胺磷为研究对象,考察了催化剂用量、初始浓度、初始反响液 pH 值、循环流速和共存离子对平推流反响器光催化矿化乙酰甲胺磷的影响, 为平推流式反响器的应用提供更多的数据支持。 1、
3、 试验部分 1.1 试验仪器 XPA-型光化学反响器 南京胥江机电厂,GZX-9070MBE 电热鼓风枯燥箱 上海博迅实业有限公司医疗设备厂,85-2 型恒温磁力搅拌器上海司乐仪器有限公司,752 紫外-可见分光光度计上海菁华科技仪器有限公司,BT100-1J 蠕动泵保定兰格恒流泵有限公司,台式高速离心机 LG16-WA北京京立离心机有限公司。 1.2 试验材料与试剂 乙酰甲胺磷质量分数 98%,浙江菱化集团公司有限公司,P25 型 TiO2德国 Degussa 公司,m(锐钛矿) : m(金红石矿) = 70 30,平均粒径为 21 nm,比外表积为 50 15 m2/g,抗坏血酸、钼酸铵、
4、酒石酸锑钾等以上试剂均为分析纯,南京化学试剂有限公司,试验用水为超纯水。 1.3 光催化降解试验经过 光催化矿化试验均在 XPA-型光化学反响器中进行,反响装置流程见图 1。 光化学反响器中心光源为 500 W 中压汞灯, 型号为 Phillips PL-L24W/4P,特征波长为 365 nm,并置于一端封闭的石英套管中, 该石英套管配备了通过外部循环水而调节整个反响体系温度的护套,控温精度为 1 。 石英套管周围附有体积为 0.1 L 的蛇形石英管反响器。 通过外加蠕动泵可调节反响液的循环流速。 整个反响装置覆盖铝薄膜层,以防止紫外线辐射。 将定量的 P25 催化剂和乙酰甲胺磷参加反响器,
5、超声分散 10 min 后,将反响器放入恒温水浴中,搅拌, 待催化剂与反响液充分混合后开启中心光源并计时,每隔一定时间取样,高速离心取滤液10 000r/min,5 min,测定滤液无机磷浓度。 试验中控制其他条件不变,通过改变催化剂质量浓度0 1.5 g/L、溶液初始 pH 值1.67 5.88、初始乙酰甲胺磷溶液浓度2.0 10-4 8.0 10-4mol/L、流速56 224mL/min、无机混合离子浓度 0 8.0 mol/L等 ,考察各因素对光催化降解效果的影响, 采用经典动力学分析方式方法建立 TiO2平推流反响器光催化矿化乙酰甲胺磷的动力学模型。 1.4 检测方式方法 有机磷的光
6、催化矿化效率通过反响后液相中无机磷的生成量来表示。 液相中 PO43-浓度采用磷钼蓝比色法测定。 由无机磷生成量算出有机磷的矿化率 。 式中:Ct为光催化矿化时间 t 时反响液中无机磷浓度;C0为光催化矿化反响前反响液中总浓度。 2、 结果与讨论 2.1 催化剂用量的影响 本试验控制乙酰甲胺磷初始浓度 4.0 10-4mol/L,反响液温度 20 ,初始反响液 pH 值 3.06,循环流速 114 mL/min 等条件, 考察 500 W 紫外光下光催化矿化 80 min 时不同催化剂用量对乙酰甲胺磷光催化矿化效果的影响,见图 2。 由图 2 可知, 单纯紫外光的能量不能有效地将有机磷分子中的
7、 P-S 键、P-N 键或 P-O 键打断,80min 内只要 7.06%的乙酰甲胺磷被矿化为无机磷酸盐。催化剂的存在可显著提高乙酰甲胺磷的矿化率,随着催化剂浓度的增加, 乙酰甲胺磷矿化率逐步升高,当催化剂质量浓度在 0.4 g/L 时,其矿化率到达最大值为 91.36%, 然而当催化剂浓度继续增加时,矿化效率反而降低。 可能的原因是随着催化剂浓度的增加,催化剂外表的催化活性位点随之增加,进而在紫外光作用下所生成的高活性自由基也就随之增加,故其光催化矿化效果加强;而当溶液中光催化剂进一步增加时, 光催化剂颗粒对光的屏蔽作用也随之增加,这样就会导致催化剂对光的利用率降低,故其光催化矿化效果反而降
8、低,因而将 0.4 g/L 选为后续实验的催化剂质量浓度。 2.2 初始浓度的影响 本试验控制催化剂质量浓度为 0.4 g/L,反响液温度为 20 ,初始反响液 pH 值为 3.06,循环流速为 114 mL/min 等条件, 考察 500 W 紫外光下光催化矿化 80 min 时不同初始浓度对乙酰甲胺磷光催化矿化效果的影响见图 3。 从图 3 能够看出, 对于浓度为 2.0 10-4mol/L的乙酰甲胺磷溶液,80 min 内 91.36%的乙酰甲胺磷被矿化成磷酸盐,随着初始浓度的增大,其矿化率随之降低, 浓度为 8.0 10-4mol/L 时矿化率仅为60.19%。 光催化降解机理以为 T
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 文化交流
限制150内