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火炬制造厂? 有火炬制造供货商吗?我单位拟上新火炬,希望能提供相关技术资料。联系电话:15263322208查看更多 10个回答 . 1人已关注
西门子200的PLC 224的有几个通讯端口? 是1个485端口还是双485端口啊???查看更多 2个回答 . 4人已关注
Fenton试剂在有机废水处理中的应用? 摘要 : 综述了 Fenton 试剂在有机 废水 处理中的研究现状及影响因素 , 介绍了 Fenton 试剂降解有机污染物的机理 , 显示了 Fenton 试剂处理难降解污染物有着良好的应用前景 , 并指出了该技术在应用中存在的问题和以后的发展方向。 关键词 : Fenton 试剂 ; 羟基自由基 ; 水处理 ; 降解 1894 年 , 化学家 Fenton 首次发现有机物在 (H2O2 ) 与 Fe2+ 组成的混合溶液中能被迅速氧化 , 并把这种体系称为标准 Fenton 试剂 , 可以将当时很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态 , 氧化效果十分明显 [ 1- 4] 。 Fen ton 试剂是由 H2O2 和 Fe2+ 混合得到的一种强氧化剂 , 特别适用于某些难治理的或对生物有毒性的 工业 废水 的处理。由于具有反应迅速、温度和压力等反应条件缓和且无二次污染等优点 , 近 30 年来 , 其在 工业 废水 处理中的应用越来越受到国内外的广泛重视。 1 Fenton 试剂降解有机物的机理 Fenton 试剂之所以具有非常高的氧化能力 , 是因为在 Fe2+ 离子的催化作用下 H2O2 的分解活化能较低 ( 34. 9 kJ/mo l), 能够分解产生羟基自基 OH 。同其它氧化剂相比 , 羟基自由基具有更高的氧化电极电位 , 因而具有很强的氧化性能。 Fenton 试剂产生 OH 的机理 [ 5] 为 : 2 Fenton 试剂的影响因素 根据上述 Fenton 试剂反应的机理可知 , OH 是氧化有机物的有效因子 , 而 [ Fe2 + ] 、 [ H2O2 ] 、 [ OH- ] 决定了 OH 的产量 , 因而决定了与有机物反应的程度。影响该系统的因素包括溶液 pH 值、反应温度、 H2O2 投加量及投加方式、催化剂种类、催化剂与 H2O2 投加量之比等。 2. 1 溶液 pH 值 溶液 pH 值对 Fenton 试剂的影响较大 , 按照经典的 Fenton 试剂反应理论 , pH 值过高或过低都不利于 OH 的产生。当 pH 值过高时 , 会抑制反应式 ( 1) 的进行 , 使生成 OH 的数量减少 ; 当 pH 值过低时 , 由式 ( 3) 可见 , Fe3+ 很难被还原为 Fe2+ , 从而使式 ( 1) 中 Fe2+ 的供给不足 , 也不利于 OH 的产生。研究表明 , Fenton 反应的 pH 值范围在 3~ 5 之间 , 效果最佳 [ 6] 。 2. 2 反应温度 对于一般的化学反应 , 随着反应温度的升高 , 反应物分子平均动能增大 , 反应速率加快。对于 Fenton 反应系统 , 温度升高 , OH 的活性增大 , 有利于 OH 与 废水 中有机物的反应 , 可提高 废水 COD 的去除率 ; 当温度过高时 , 会促使 H2O2 分解为 O2 和 H2O, 不利于 OH 的生成 , 反而会降低 废水 COD 的去除率。陈传好 [ 7] 等人发现 Fe2+ - H2O2 处理洗胶 废水 的最佳温度为 85 。 2. 3 H2O2 投加方式 保持 H2O2 总投加量不变 , 将 H2O2 均匀地分批投加 , 可提高 废水 的处理效果 [ 8- 9] 。其原因是 : H2O2 分批投加时 , [ H2O2 ] / [ Fe2+ ] 相对降低 , 即催化剂浓度相对提高 , 从而使 OH 产率增大 , 提高了 H2O2 的利用率 , 进而提高了总的氧化效果。 2. 4 催化剂种类和浓度 能催化 H2O2 分解生成 OH 的催化剂很多 , Fe2+ ( Fe3 + 、铁粉、铁屑 ) 、 Fe2+ /T iO2 、 Cu2+ 、 Mn2 + 、 Ag+ 、 活性炭 等均有一定的催化能力 [ 10- 17] , 不同催化剂存在下 H2O2 对难降解有机物的氧化效果不同 , 不同催化剂同时使用时能产生良好的协同催化作用。 FeSO4 7H2O 是催化 H2O2 分解生成羟基自由基最常用的催化剂。一般情况下 , 随着 Fe 2+ 用量的增加 , 废水 COD 的去除率先增大 , 而后呈下降趋势。其原因是 : 在 Fe2+ 浓度较低时 , 随着 Fe2+ 的浓度增加 , 单位量 H2O2 产生的 OH 增加 , 所产生的 OH 全部参与了与有机物的反应 ; 当 Fe2+ 的浓度过高时 , 会迅速产生大量的活性 OH , OH 同基质的反应相对较慢 , 使未消耗的游离 OH 积聚 , 这些 OH 彼此相互反应生成水 , 导致部分 H2O2 无效分解。研究表明 , 催化剂的投加量与 H2O2 投加量之比与处理的有机物种类有关 [ 6] 。 3 Fenton 试剂与其他方法的联用 Fenton 试剂价格较高 , 单独使用 Fenton 试剂处理 废水 , 成本过高 , 在实际中 , 通常与其它处理方法联合使用。如光 - Fenton 试剂、电 - Fenton 试剂、超声 - Fenton 法和混凝 - Fenton 法等。 3. 1 光 Fenton 法 3. 1. 1 UV /Fenton 法 [ 18- 23] 当有光辐射 ( 如紫外光、可见光 ) 时 , Fenton 试剂氧化性能有很大的改善。 UV /Fenton 法也叫光助 Fenton 法 , 是普通 Fenton 法与 UV /H2O2 两种系统的复合 , 与该两种系统相比 , 其优点在于降低了 Fe2+ 用量 , 提高了 H2O2 的利用率。这是由于 Fe3+ 和紫外线对 H2O2 的催化分解存在协同效应。该法存在的主要问题是太阳能利用率不高 , 能耗较大 , 处理设备费用较高 , 且只适宜于处理中低浓度的有机 废水 。 康春莉 [ 24] 等采用 UV - Fenton 法降解甲基橙溶液。结果表明 , UV 对甲基橙光降解反应的速率起决定性作用 ; H2O2 浓度决定甲基橙的去除率 , 铁离子浓度是影响降解速率的主导因素。 3. 1. 2 UV - v is 草酸铁络合物 H2O2 法 [ 25 ] 当有机物浓度高时 , 被 Fe3+ 络合物所吸收的光量子数很少 , 且需较长的辐照时间 , H2O2 的投加量也随之增加 , OH 易被高浓度的 H2O2 所清除。当在 UV /Fenton 体系中引入光化学活性较高的物质 ( 如含 Fe3+ 的草酸盐和 柠檬酸盐 络合物 ) 时 , 可有效提高对紫外线和可见光的利用效果。草酸铁络合物在 pH3~ 4. 9 时效果好 , 柠檬酸铁 络合物在 pH 4. 0 ~ 8. 0 时效果好 , 但因前者具有含 Fe3+ 的其他络合物所不具备的光谱特性 , 所以 UV - v is 草酸铁络合物 H2O2 法更具发展前景。该法提高了太阳能的利用率 , 节约了 H2O2 用量 , 可用于处理高浓度有机 废水 。 刘承帅 [ 26] 等利用铁氧化物与草酸悬浮液在紫外光照射下建立了一个铁氧化物 / 草酸 / 长波紫外线 (UVA ) 类光 Fen ton 体系 , 以 2 硫醇基苯骈噻唑 (MBT) 为目标污染物测试了该体系的催化活性 . 结果表明 , 该体系能有效降解 MBT 。 3. 2 电 Fenton 法 [ 27- 32 ] 电 - Fenton 法的实质是把用电化学法产生的 Fe2+ 和 H2O2 作为 Fenton 试剂的持续来源。与光 Fenton 法相比具有以下优点 : 一是自动产生 H2O2 的机制较完善 ; 二是导致有机物降解的因素较多 ( 除羟基自由基的氧化作用外 , 还有阳极氧化、电吸附等 ) 。由于 H2O2 的成本远高于 Fe2+ , 所以通过电化学法将自动产生 H2O2 的机制引入 Fenton 体系具有很大的实际应用意义。 3. 2. 1 EF- Fenton 法 该法又称阴电极法 , 其基本原理是将 O2 喷射到电解池阴极上产生 H2O2, 并与 Fe2+ 发生 Fenton 反应。电解 Fenton 体系中的 O2 可通过曝气的方式加入 , 也可通过 H2O 在阳极氧化产生。该法不用外加 H2O2, 有机物降解彻底 , 且不易产生中间有毒有害物质 , 其缺点在于所用阴极材料 ( 主要为石墨、 活性炭 纤维和玻璃炭棒 ) 在酸性条件下产生的电流小 , H2O2 产量不高 , 不适合处理高浓度污水。 周珊 [ 33] 等采用电解法对模拟苯酚 废水 进行处理。以 活性炭 纤维 ( ACF) 为阴极 , 铁为阳极 , 并向阴极不断通入空气。电解过程中生成的 H2O2 与阳极溶解的 Fe2+ 形成 Fenton 试剂 , Fenton 试剂在电解的过程中可以产生大量活性羟基 OH , 能够很好地氧化降解 废水 中的苯酚。在最佳试验条件下 : 室温 , 苯酚浓度为 50mg L- 1, 电解时间为 60 m in, pH 值为 3. 0~ 3. 5. 电流为 0. 1 A, 电压为 1 V, N aC l 浓度为 10 g L- 1, 苯酚去除率为 92. 83% 。 3. 2. 2 EF- Feox 法该法 又称阳电极法 , 利用牺牲铁阳极 , 通过电极反应产生 Fe2+ 与加入的 H2O2 进行 Fenton 反应。由阳极溶解出 Fe2+ 和 Fe3+ 可水解成 Fe ( OH ) 2 和 Fe( OH ) 3, 对水中的有机物具有很强的混凝作用 , 其去除效果好于 EF- Fenton 法 , 但需外加 H2O2, 能耗较大 , 成本较高。 解清杰 [ 34] 等研究了牺牲阳极电 Fenton 工艺对被六氯苯污染的沉积物进行处理的方法 , 分析了电 Fenton 方法对河流沉积物中六氯苯的去除能力 , 研究了该方法的影响因素 , 以探索河流沉积物修复的新途径。试验结果显示 : 以 不锈钢片 作为电极对模拟沉积物进行电 Fenton 处理 , 在外加电压 15 V 、初始 pH 值为 3 的条件下 , 2 h 处理后六氯苯的去除率可达 56. 7% 。 3. 2. 3 FSR 法、 EF- Fere 法 FSR 法即 Fenton 污泥循环系统 , 又称 Fe3+ 循环法。该系统包括一个 Fenton 反应器和一个将 Fe( OH ) 3 转化成 Fe2+ 的电池 , 可以加速 Fe3+ 向 Fe2+ 的转化 , 提高 OH 产率 , 但 pH 必须小于 1 。 EF- Fere 法是 FSR 法的改进 , 去掉了 Fen ton 反应器 , 直接在电池装置中发生 Fenton 反应 , 其 pH 操作范围 ( 小于 2. 5) 和电流效率均大于 FSR 法。 3. 3 超声 - Fenton 法 超声波是指频率在 15 kHz 以上的声波 , 由一系列疏密相间的纵波构成的 , 其在溶液中通过介质以一种球面波的形式向四周传播 , 产生空化效应降解水中的有机物。超声空化效应表现为泡核的振荡、生长、收缩及崩溃等一系列动力学过程 , 该过程是集中声场能量并迅速释放的绝热过程。在空化气泡崩溃的极短时间内 , 空化气泡及其周围极小空间范围内能够产生高达 5000 K 左右的高温和大约 500 个大气压的高压 , 这些极端条件可以直接或间接地使水中有机物降解 [ 35- 36 ] 。 Fenton 试剂在超声作用下加速了 OH 自由基的生成 , 加快了有机物的氧化降解过程。杜发国 [ 37] 等研究了超声波强化 Fenton 试剂对脱墨 废水 COD 的降解效果。探讨了影响降解效果的因素 : 声强、 Fe2+ 与 H2O2 的浓度、溶液 pH 值、温度等。结果表明 : 超声 - Fenton 法具有明显的协同效应 , 结果优于 Fenton 试剂法与超声法的简单加合。经超声 - Fenton 法处理后的脱墨 废水 主要污染指标已基本达到国家一级排放标准。 3. 4 混凝 - Fenton 法 混凝法对疏水性污染物有效 , Fenton 试剂氧化法对水溶性物质的处理效果良好 , 而且 , 低剂量的 Fenton 反应能降低有机物的水溶性 , 有助于混凝 , 因而混凝 - Fenton 法在处理难生物降解 废水 时可以取得良好的处理效果。 王九思 [ 38] 等采用絮凝沉淀 - Fenton 氧化法对印染 废水 进行处理 , 筛选最佳的絮凝条件及氧化条件 , 实验结果表明 , 此法可使印染 废水 的 COD 从 1400mg L- 1 降至 70mg L- 1 以下 , 废水 COD 与色度去除率分别为 95% 和 97% , 出水达到排放标准。此法具有去除率高 , 设备简单 , 占地面积小 , 操作方便 , 不产生二次污染等优点。 4 结语 综上所述 , Fenton 试剂作为一种强氧化剂用于去除 废水 中的有机污染物具有反应迅速、温度和压力等反应条件缓等优点 , 目前存在的主要问题是处理成本较高。如果采用 Fenton 试剂做为一种预处理的方法 , 再与其它处理方法联用 , 可以降低运行成本 [ 39- 40] , 拓宽 Fenton 试剂的应用范围 , 对于治理我国日益严重的环境污染问题 , 特别是难降解有毒有机污染物的治理有着十分重要的理论意义和应用价值。 查看更多 0个回答 . 3人已关注
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美科学家采用传统化学方法制造出产环保氢催化剂? 原标题:科学家用传统化学方法制造出产氢催化剂 所用材料廉价、普通,效率与铂接近 科技日报讯 据物理学家组织网1月26日报道,美国斯坦福大学和丹麦奥胡斯大学研究人员采用传统的化学方法,设计出一种用于制造清洁燃料氢分子(H2)的高效和环保的催化剂,这一催化剂还可广泛应用于现代工业制造化肥以及提炼原油转化成汽油。该研究成果刊登在最新一期的《自然》杂志上。 尽管氢是丰富的元素,但在自然界中,氢一般与氧结合成水(H2O)、甲烷(CH4)或是天然气的主要成分。目前,工业氢来自天然气,但这个过程中消耗了大量的能量,同时也向大气释放出二氧化碳,从而加剧了全球碳排放的产生。 通过电解从水中释放出氢是一种工业方法,但之前都是将铂作为电解水的最佳催化剂。铂催化成本过高,若大量生产很不现实。由此,研究人员重新设计了一种廉价和普通的 工业材料 ,其效率几乎与铂一样,这一发现有可能给工业制氢带来彻底变革。 自第二次世界大战以来,石油工程师使用 二硫化钼 帮助提炼石油。但是至今为止,这种化学物质被认为不是通过电解水产生氢的很好的催化剂。最终,科学家和工程师搞清楚了原由:最常用的二硫化钼材料的表面具有不合适的原子排列。通常,二硫化钼晶体表面上的硫原子被绑定至三个钼原子下方,该配置不利于电解水。 2004年,斯坦福大学化学工程教授延斯在丹麦技术大学曾有一个重大发现:在这种晶体边缘周围,部分硫原子只与两个钼原子绑定。在这些边缘部位,其特点是双键而非三个键,钼的硫化物能更有效地形成氢气。 现在,斯坦福大学博士后研究员雅各布·凯普斯高采用了一个已有30年的“食谱”做法,在其边缘制成具有很多这些双键硫的硫化钼形式。这样,用简单的化学方法,研究人员合成了这个特殊的魔草硫化物纳米团簇。并将这些纳米团簇存放于导电的材料石墨片中,让石墨和钼的硫化物结合在一起形成一个廉价的电极,成为替代昂贵的电解催化剂铂的理想之物。 接着问题来了:这种 复合电极 可以有效推动化学反应、重新排列水中的氢原子和氧原子吗?斯坦福大学化学工程助理教授托马斯·哈拉米略说:“将这种复合电极浸入水中略微酸化,这意味着其包含带正电荷的氢离子。这些正离子被吸引到魔草硫化物纳米团簇,它们的双键形状给予其恰到好处的原子特性,将电子从石墨导体传递到正离子。这种电子转移把正离子变成中性的分子氢,然后逐渐冒出气体。” 研究人员说,最重要的是发现魔草硫化催化剂造价低廉,从水中释放出氢的潜力接近基于昂贵铂的系统效率。目前只在实验室中取得的成功仅仅是一个开端,下一步的目标是将这种技术规模化,以满足全球每年对氢的大量需求。 来源:中国科技网-科技日报 作者:华凌 2014年01月28日查看更多 2个回答 . 1人已关注
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简介
职业:无锡贝塔医药科技有限公司 - 给排水工程师
学校:烟台大学 - 机电一体化
地区:云南省
个人简介:喜欢EXO,TimeZ,Super131,F(x)的点个好吗查看更多
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