这篇5000字文(wén)章把高级氧化技术都说透了...
- 高级氧化技术的定义:利用(yòng)强氧化性的自由基来降解有(yǒu)机污染物(wù)的技术,泛指反应过程有(yǒu)大量羟基自由基参与的化學(xué)氧化技术。其基础在于运用(yòng)催化剂、辐射,有(yǒu)时还与氧化剂结合,在反应中产生活性极强的自由基(一般為(wèi)羟基自由基,· OH),再通过自由基与污染物(wù)之间的加合、取代、電(diàn)子转移等使污染物(wù)全部或接近全部矿质化。·OH反应是高级氧化反应的根本特点。
- 高级氧化方法及其作用(yòng)机理(lǐ)是通过不同途径产生·OH自由基的过程。·OH自由基一旦形成,会诱发一系列的自由基链反应,攻击水體(tǐ)中的各种有(yǒu)机污染物(wù),直至降解為(wèi)二氧化碳、水和其它矿物(wù)盐。可(kě)以说高级氧化技术是以产生·OH自由基為(wèi)标志(zhì)。
- 高级氧化技术有(yǒu)什么特点?
①反应过程中产生大量氢氧自由基·OH;
②反应速度快;
③适用(yòng)范围广,·OH几乎可(kě)将所有(yǒu)有(yǒu)机物(wù)氧化直至矿化,不会产生二次污染;
④可(kě)诱发链反应;
⑤可(kě)作為(wèi)生物(wù)处理(lǐ)过程的预处理(lǐ)手段,使难以通过生物(wù)降解的有(yǒu)机物(wù)可(kě)生化性提高,从而有(yǒu)利于生物(wù)法的进一步降解;
⑥操作简单,易于控制和管理(lǐ)。
- ·OH自由基的优点
①选择性小(xiǎo),反应速度快;
②氧化能(néng)力强;
③处理(lǐ)效率高;
④氧化彻底。
5.高级氧化技术分(fēn)為(wèi)哪几类?
①化學(xué)氧化法:臭氧氧化/Fenton氧化/高铁氧化
②電(diàn)化學(xué)氧化法
③湿式氧化法 :湿式空气氧化法/湿式空气催化氧化法
④超临界水氧化法
⑤光催化氧化法
⑥超声波氧化法
⑦过硫酸盐氧化法
6.自由基与污染物(wù)反应的四种主要方式:氢抽提反应、加成反应、電(diàn)子转移、(氧化分(fēn)解)。
自由基反应的三个阶段:链的引发、链的传递、链的终止
自由基反应具有(yǒu)无选择性,反应迅速的特点。
- 产生羟基自由基的途径:Fe2+/H2O2 、 UV/H2O2 、 H2O2/O3 、 UV/O3 、 UV/H2O2/O3 、光催化氧化(TiO2光催化氧化反应机理(lǐ):产生空穴和電(diàn)子对),对有(yǒu)机物(wù)降解速率由快到慢依次為(wèi)UV-Fenton、 Fenton、 O3/US、O3、O3/UV、UV/H2O2、UV。
- Fenton试剂:亚铁离子(Fe2+)和过氧化氢(H2O2)的组合。
Fenton反应: Fenton反应是以亚铁离子作為(wèi)催化剂来催化过氧化氢(H2O2),使其产生羟基自由基(·OH),进行有(yǒu)机物(wù)的氧化,羟基自由基具有(yǒu)強的氧化能(néng)力,可(kě)与大部分(fēn)的芳香族有(yǒu)机物(wù)进行反应,同时亚铁离子氧化成铁离子(Fe3+),(铁离子有(yǒu)混凝作用(yòng)也可(kě)去除部分(fēn)有(yǒu)机物(wù))铁离子又(yòu)会与双氧水反应,并还原成亚铁离子(Fe2+).
反应机理(lǐ):H2O2与Fe2+反应分(fēn)解生成羟基自由基(·OH)和氢氧根离子(OH-),并引发连锁反应从而产生更多(duō)的其它自由基,然后利用(yòng)这些自由基进攻有(yǒu)机质分(fēn)子,从而破坏有(yǒu)机质分(fēn)子并使其矿化直至转化為(wèi)CO2、H2O等无机质(Fenton试剂在废水处理(lǐ)中主要用(yòng)于去除COD、色度和泡沫等)。
Fe2+ + H2O2 → · OH + OH- + Fe3+
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + ·HO2 + H+
- 影响Fenton试剂氧化能(néng)力的因素:
①催化剂种类及投加方式,Fe2+(Fe3+、铁粉、铁屑)、 Fe2+/TiO2/Cu2+/Mn2+/Ag+、活性炭等均有(yǒu)一定的催化能(néng)力,FeS04·7H20最常用(yòng)。
②过氧化氢浓度及投加方式,均匀分(fēn)批投加。
③反应温度(芬顿试剂的反应速率随温度上升而增加,但是温度高于40℃~50℃之后,会加速分(fēn)解為(wèi)O2和H2O,因此多(duō)控制在20℃~40℃中发生)。
④溶液的pH值, pH 2-4為(wèi)Fenton反应的最佳范围。
⑤反应时间。
10.类Fenton试剂:改性-Fenton试剂、光-Fenton试剂、電(diàn)-Fenton试剂、配體(tǐ)-Fenton试剂等。Fe(Ⅲ)盐溶液、可(kě)溶性铁以及铁的氧化矿物(wù)(如赤铁矿、针铁矿等)同样可(kě)使H2O2催化分(fēn)解产生·OH,达到降解有(yǒu)机物(wù)的目的,以这类催化剂组成的Fenton试剂,称為(wèi)类Fenton试剂(改性Fenton试剂,因其铁的来源较為(wèi)广泛)。
由于Fenton法处理(lǐ)废水所需时间長(cháng),使用(yòng)的试剂量多(duō),而且过量的Fe2+将增大处理(lǐ)后废水中的COD并产生二次污染。近年来,人们将紫外光、可(kě)见光等引入Fenton體(tǐ)系并研究采用(yòng)其它过渡金属替代Fe2+,这些方法可(kě)显著增Fenton试剂对有(yǒu)机物(wù)的氧化降解能(néng)力,并可(kě)减少Fenton试剂的用(yòng)量,降低处理(lǐ)成本被统称為(wèi)类Fenton反应。
11.增强fenton反应活性的方法:
①加入草(cǎo)酸盐和柠檬酸;
②与其他(tā)处理(lǐ)方法联用(yòng),如生物(wù)法、混凝法;
③加入络合剂,如EDTA等;
④Mn2+、Co3+。(混凝沉降法、活性炭法、生物(wù)法、UV)
Fenton试剂在废水处理(lǐ)中的应用(yòng):处理(lǐ)染料废水;处理(lǐ)含氯酚废水;处理(lǐ)垃圾填埋渗滤液;处理(lǐ)制药废水。
12.氧化電(diàn)位
13.臭氧氧化的定义:臭氧具有(yǒu)极强的氧化性能(néng),臭氧分(fēn)子中的氧原子具有(yǒu)强烈的亲電(diàn)子或亲质子性,臭氧分(fēn)解会产生的新(xīn)生态氧原子和在水中形成具有(yǒu)强氧化作用(yòng)的羟基自由基·OH来氧化分(fēn)解水中的污染物(wù)。
14.臭氧与有(yǒu)机物(wù)的反应途径(或机理(lǐ))
◆直接反应:污染物(wù)+ O3→产物(wù)或中间物(wù)(有(yǒu)选择性,速度慢);
◆间接反应:污染物(wù)+ HO·→产物(wù)或中间物(wù)(无选择性,HO·(E0=2.8V)電(diàn)位高,反应能(néng)力强,速度快,可(kě)引发链反应,使许多(duō)有(yǒu)机物(wù)彻底降解)
15.臭氧氧化性能(néng)的影响因素:臭氧化混合气进气量、搅拌速度
溶液pH、有(yǒu)机物(wù)浓度、溶液温度、催化剂、投加方式
16. 增强臭氧氧化的措施方法:
①改变臭氧化混合气的进气量,就是改变单位时间内的臭氧投加量,在有(yǒu)机负荷一定的条件下,就是改变反应过程中臭氧和有(yǒu)机物(wù)的投加比,在有(yǒu)机物(wù)浓度一定、连续地通入臭氧化混合气的半连续半间歇操作中,随单位时间内臭氧通入量的增加,有(yǒu)机物(wù)氧化反应速率相应提高。
② 超声强化臭氧氧化技术。
③金属催化臭氧化技术、在臭氧水处理(lǐ)體(tǐ)系中,加入一定量的Fe2+、Mn2+、Co2+、Ni2+或Co2+的硫酸盐。
④臭氧与其他(tā)常规水处理(lǐ)单元结合比如O3-活性污泥、O3-活性炭吸附、O3-絮凝-膜处理(lǐ)、O3-絮凝-O3、O3-气浮(吹脱)、O3-生物(wù)活性炭、O3-膜处理(lǐ)。
几种臭氧处理(lǐ)单元自身的改进:
(1) O3/U V高级氧化技术
(2) O3/H2O2高级氧化技术
(3) O3/H2O2/UV
(4)臭氧/活性炭协同降解有(yǒu)机物(wù)处理(lǐ)技术
(5)超声强化臭氧氧化技术
17. 臭氧在水处理(lǐ)中的应用(yòng)——饮用(yòng)水处理(lǐ)/废水处理(lǐ)/去除染料和印染废水的色度和难降解有(yǒu)机物(wù)/处理(lǐ)含金属离子废水/循环冷却水的处理(lǐ)。
在饮用(yòng)水处理(lǐ)中,臭氧主要用(yòng)于三个方面:1)臭氧预处理(lǐ),在常规净水工艺前增设臭氧工艺;2)臭氧-生物(wù)活性炭处理(lǐ),O3与颗粒活性炭结合,在常规净水工艺后,对水作深度处理(lǐ),以除去各种有(yǒu)机物(wù)和色、嗅、味等;3)臭氧消毒,用(yòng)以代替氯对水进行消毒
18.与化學(xué)药剂处理(lǐ)法相比,臭氧法具有(yǒu)以下特点:
能(néng)有(yǒu)效地控制有(yǒu)机微生物(wù),使循环水中的COD和AOX的数量都被抑制在很(hěn)低的水平,从而得到优良的水质;系统能(néng)在高浓缩倍数下运行,可(kě)实现零排污,节约水量,比化學(xué)药剂法节约1/2-2/3;系统内不会产生结垢现象,同时,系统中原来形成的垢也能(néng)被有(yǒu)效去除;臭氧对系统具有(yǒu)良好的缓蚀作用(yòng);适应pH值范围宽;运行费用(yòng)大大低于化學(xué)药剂。
19.硫酸根自由基定义:硫酸根自由基(SO4-·)
是具有(yǒu)较高氧化还原電(diàn)位的自由基(E0=2.5v-3.1v),因此硫酸根自由基被认為(wèi)在理(lǐ)想的条件下可(kě)以氧化绝大多(duō)数的有(yǒu)机物(wù)。通常是利用(yòng)分(fēn)解Oxone或过硫酸盐的方式产生硫酸根自由基。
20.硫酸根自由基的活化生成:加热活化法;过渡金属离子活化法;UV活化法;FeO活化法;活性炭活化法;纳米Fe3O4活化法;氢氧化亚铁溶胶活化;(单过硫酸氢盐可(kě)经光、热、催化等方式激发后,双氧键断裂,产生硫酸根自由基(SO4-• )。活化原理(lǐ)如式:
SO52- +heat/UV/其他(tā) → SO4-• +【O】)
21.硫酸根与有(yǒu)机物(wù)的一般作用(yòng)方式:夺氢作用(yòng)、電(diàn)子转移作用(yòng)、加成作用(yòng)、(氧化作用(yòng))
22. 湿式氧化法:在高温(150-350℃)和高压(5-20MPa)下,用(yòng)氧气或空气作為(wèi)氧化剂,氧化水中溶解态或悬浮态的有(yǒu)机物(wù)或还原态的无机物(wù),生成二氧化碳和水等小(xiǎo)分(fēn)子物(wù)质的技术。
23. 催化湿式氧化技术:在传统的湿式氧化处理(lǐ)體(tǐ)系中加入催化剂降低反应的活化能(néng),从而在不降低处理(lǐ)效果的情况下,降低反应温度和压力,用(yòng)氧气或空气作為(wèi)氧化剂,氧化水中溶解态或悬浮态的有(yǒu)机物(wù)或还原态的无机物(wù),生成二氧化碳和水等小(xiǎo)分(fēn)子物(wù)质的技术.
24. 典型的湿法氧化工艺流程图:
25.光催化的定义:就是光催化剂在光的作用(yòng)下发生催化作用(yòng)概括说来。半导體(tǐ)材料在光的照射下,将光能(néng)转化為(wèi)化學(xué)能(néng),并促进有(yǒu)机物(wù)的分(fēn)解,这一过程称為(wèi)光催化。
◎光催化剂:一种在光的照射下,自身不起变化,却可(kě)以促进化學(xué)反应的物(wù)质。利用(yòng)光能(néng)转换成為(wèi)化學(xué)反应所需的能(néng)量,产生催化作用(yòng),使周围的氧气及水分(fēn)子激发成极具氧化力的自由基或负离子。
◎光催化剂在光照条件(可(kě)以是不同波長(cháng)的光照)下所起到催化作用(yòng)的化學(xué)反应,统称為(wèi)光催化反应。
◎光催化一般是多(duō)种相态之间的催化反应。
26. 為(wèi)什么要求TiO2光催化对很(hěn)多(duō)有(yǒu)机物(wù)有(yǒu)较强的吸附作用(yòng)?
答(dá):TiO2光催化分(fēn)解水中污染物(wù)的过程中,表面产生的OH・基团起着决定性的作用(yòng),因而参加反应的物(wù)质以吸附在表面上的為(wèi)主。有(yǒu)机物(wù)在催化剂表面被氧化要经过扩散、吸附、表面反应以及脱附等步骤。
27.光催化技术的技术特征:
①低温深度反应;
②绿色能(néng)源;
③氧化性强;
④寿命長(cháng);
⑤广谱性。
光触媒(光催化)的作用(yòng):
①抗菌性;
②空气净化;
③除臭;
④防霉防藻;
⑤防污自洁。
28. TiO2光催化材料的特性:
①合适的半导體(tǐ)禁带宽度;
②具有(yǒu)良好的抗光腐蚀性和化學(xué)稳定性;
③廉价,原料来源丰富,成本低;
④光催化活性高(吸收紫外光性能(néng)强;禁带和导带之间的能(néng)隙大,光生電(diàn)子的还原性和空穴的氧化性强);
⑤对很(hěn)多(duō)有(yǒu)机污染物(wù)有(yǒu)较强的吸附作用(yòng)。
29. TiO2光催化剂的改良:(促成·OH的生成与提高電(diàn)子-空穴对分(fēn)离效率是提高光催化氧化反应速率和效率的重要途径)。
①TiO2表面贵金属沉积;
②金属离子掺杂,金属离子掺杂把金属离子引入到TiO2的晶格缺陷位置,金属离子是電(diàn)子的良好接受體(tǐ),可(kě)以捕获電(diàn)子,由于金属离子对電(diàn)子的争夺,减少了TiO2中光生電(diàn)子和空穴的复合几率,而产生更多(duō)的·OH,提高光催化效率;
③加入氧化剂,向體(tǐ)系中加入氧化剂,使得催化剂表面的電(diàn)子被氧化剂捕获,可(kě)以有(yǒu)效地抑制電(diàn)子和空穴复合,提高光催化的效率;常用(yòng)的氧化剂有(yǒu)O3,O2,H2O2,Fe3+等;
④复合光催化剂;
⑤添加光敏化剂,光敏化剂作用(yòng)是将光活性化合物(wù)化學(xué)吸附或物(wù)理(lǐ)吸附于光催化剂表面,从而扩大激发波長(cháng)范围,增加光催化反应的效率。
30. TiO2在实际应用(yòng)中的缺陷:
①光生载流子容易重新(xīn)复合,导致光量子效率很(hěn)低。
②带隙能(néng)较宽,只能(néng)被波長(cháng)较短的紫外線(xiàn)激发,这些紫外線(xiàn)占太阳能(néng)射線(xiàn)的4%~5%,太阳能(néng)利用(yòng)率较低
31.
32.硫酸根自由基用(yòng)在水处理(lǐ)中的优点:
①具有(yǒu)极强的氧化性;
②更易溶于水溶液中,便于产生的硫酸根自由基快速与水中的有(yǒu)机接触并产生氧化作用(yòng),混溶性良好,使分(fēn)解速率更高;
③性质稳定,便于存放;
④可(kě)适应的pH范围较广(pH=2-10),这增大可(kě)以处理(lǐ)废水的范围,不论酸性、碱性废水,都对硫酸根自由基的反应活性影响不大;
⑤不挥发或不产生气體(tǐ),不会导致浓度因為(wèi)挥发降低硫酸根自由基的产量;
⑥在水溶液中存在更長(cháng)时间,一般情况存活时间可(kě)达到约4s左右的半衰期,较長(cháng)的持续时長(cháng)為(wèi)其更多(duō)的降解有(yǒu)机污染物(wù)赢得了时间。
33.例题:TiO2在紫外光的作用(yòng)下,可(kě)以降解活性染料X3B。实验发现,当在溶液中加入少量的Fe3+后,X3B的降解速率大大增加。试解释原因。
答(dá):Fe3+夺取光生電(diàn)子的能(néng)力要大于分(fēn)子氧。Fe3+通过快速转移光生電(diàn)子,抑制了载流子的复合,增加了空穴浓度。因此,X3B的降解速率大大加快。
34. 什么是高级氧化技术?环境光催化技术的共性?
答(dá):高级氧化技术是指以羟基自由基為(wèi)主要氧化物(wù)种的氧化过程。常用(yòng)的高级氧化技术有(yǒu)TiO2光催化、杂多(duō)酸光催化、Photo-fenton反应、Fe3+光解和酞菁光敏化等。这些光催化技术的共性是产生具有(yǒu)强氧化能(néng)力的活性氧物(wù)种,如空穴(h+)、羟基自由基(•OH)、单線(xiàn)态氧(O21)和超氧自由基(O2•-)等。在这些活性物(wù)种的作用(yòng)下,有(yǒu)机污染物(wù)不停地发生氧化降解,直至彻底矿化。
35. Photo-fenton反应降解有(yǒu)机污染物(wù)的原理(lǐ)?
enton反应原理(lǐ):
Fe2+离子能(néng)促进H2O2的分(fēn)解,产生羟基自由基,自身被氧化為(wèi)Fe3+。Fe3+也可(kě)以被H2O2还原,实现自身的循环,而H2O2被氧化為(wèi)超氧自由基。羟基自由基和超氧自由基具有(yǒu)很(hěn)强的氧化能(néng)力,使水中的有(yǒu)机污染物(wù)发生降解和矿化。
在光的作用(yòng)下,Fenton反应的速率大大加快。因而,有(yǒu)光参与的Fenton反应,又(yòu)被称為(wèi)Photo-fenton反应。
36. 贵金属表面沉积对TiO2光活性有(yǒu)什么影响?
答(dá):贵金属通过改变電(diàn)子的分(fēn)布而修饰了半导體(tǐ)的性质。当两种物(wù)质接触时,電(diàn)子就会不断地从TiO2向沉积金属迁移。贵金属负载,可(kě)以電(diàn)子和空穴分(fēn)别定域在贵金属和半导體(tǐ)上。抑制复合,高光催化活性。
37. 半导體(tǐ)TiO2受光激发后,電(diàn)子和空穴的命运有(yǒu)哪几种 ?
答(dá):(a)受光激发,電(diàn)子-空穴对分(fēn)离;(b)空穴扩散到催化剂表面,氧化有(yǒu)机物(wù);(c)電(diàn)子扩散到催化剂表面,还原分(fēn)子氧;(d)電(diàn)子-空穴的表面复合;(e)電(diàn)子-空穴的體(tǐ)相复合
38. 简述TiO2溶液中,可(kě)见光照射下的染料自敏化降解的原理(lǐ)
答(dá):在可(kě)见光的照射下,TiO2通常不能(néng)被激发,但染料分(fēn)子可(kě)以被激发。(1)激发态的分(fēn)子可(kě)以向二氧化钛导带注入電(diàn)子,该電(diàn)子被吸附在TiO2表面的分(fēn)子氧俘获,生存超氧负离子自由基。(2)超氧负离子自由基可(kě)以氧化染料阳离子,使它发生氧化降解。超氧负离子自由基也可(kě)以逐渐转化為(wèi)羟基自由基,再去氧化染料分(fēn)子而发生降解。
39. 非金属(如氮)掺杂TiO2有(yǒu)什么意义?其原理(lǐ)?掺杂TiO2方法的缺陷?
答(dá):非金属掺杂通过在TiO2的禁带中间引入掺杂能(néng)级,效缩小(xiǎo)TiO2的禁带宽度,使TiO2的激发波長(cháng)从紫外區(qū)拓展到可(kě)见光區(qū),提高了可(kě)见光的催化活性。
缺点:
①催化剂的稳定性下降;
②空穴的氧化能(néng)力减弱;
③可(kě)能(néng)牺牲催化剂的紫外光催化活性。
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