[发明专利]基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术在审
申请号: | 201811114560.4 | 申请日: | 2018-09-25 |
公开(公告)号: | CN109179558A | 公开(公告)日: | 2019-01-11 |
发明(设计)人: | 金华;陈杰;刘治刚 | 申请(专利权)人: | 吉林化工学院 |
主分类号: | C02F1/30 | 分类号: | C02F1/30;C02F1/72;C02F101/30;C02F101/34;C02F101/36;C02F101/38 |
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地址: | 132022 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双效催化剂 水处理技术 协同催化 氧化反应 去除 水处理技术领域 催化剂表面 可见光照射 水处理领域 有机污染物 紫外光 催化降解 二次污染 工业应用 过硫酸盐 后催化剂 环境催化 快速分离 外加磁场 重复利用 组合技术 次循环 光催化 吸附 废水 回收 吸收 应用 | ||
1.基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:以Ag3PO4/Fe3O4/GO作为双效催化剂,在可见光和过硫酸盐共同存在下,协同催化光催化氧化及类芬顿催化氧化反应降解废水中的有机污染物。
2.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:该技术在实施过程中,无需调节pH,反应温度为环境温度。
3.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:所述的协同催化氧化体系需在可见光照射和过硫酸盐共同存在条件下实施;所述的光化学反应利用的是波长范围在400~700nm的可见光。
4.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:所述的类芬顿反应中的氧化剂可以为过硫酸钠、过硫酸铵、过硫酸钾等过硫酸盐中的一种;所述的氧化剂用量为1.0~5.0 g/L。
5.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:所述的双效催化剂由GO、Fe3O4和Ag3PO4三种功能性材料组成,各组分的质量比GO: Fe3O4: Ag3PO4为1:(1~8):(1~15)。
6.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:所述的污染物为有机污染物,具体为:氯酚类污染物(包括:一氯酚、二氯酚、三氯酚、四氯酚和五氯酚中的一种或多种)以及有机染料污染物(包括:罗丹明B、亚甲基蓝及甲基蓝中的一种或多种)。
7.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:所述的催化剂用量与污染物质量比为(2~10):1。
8.根据权利要求1所述的基于Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂的协同催化氧化反应的组合水处理技术,其特征在于:将Ag3PO4/Fe3O4/GO双效催化剂应用于含有氯酚或有机染料废水的催化氧化降解应用中,向污染物体系加入催化剂后,超声分散30min,置于暗处搅拌90min后再加入过硫酸盐,同时开始可见光照射,每隔一定时间间隔取样过滤膜后进行紫外测定。
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