【摘 要】
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本工作以聚苯乙烯催化小球作为光催化剂设计悬浮式光催化膜反应器,用于水体中燃料分子的过滤降解.首先利用紫外接枝的方法,把离子液体单体接枝在小球的球体表面,得到聚离子液体(PVBMC)的离子液体刷,最终通过PVBMC与磷钼酸(POM)之间的离子交换作用制备出聚苯乙烯催化小球PS-g-PVBMC-POM.通过FESEM表征改性前后聚苯乙烯小球的表面形貌,通过FT-IR、XPS表征催化小球的表面化学组成,
【机 构】
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省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室,天津工业大学,天津,300387
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本工作以聚苯乙烯催化小球作为光催化剂设计悬浮式光催化膜反应器,用于水体中燃料分子的过滤降解.首先利用紫外接枝的方法,把离子液体单体接枝在小球的球体表面,得到聚离子液体(PVBMC)的离子液体刷,最终通过PVBMC与磷钼酸(POM)之间的离子交换作用制备出聚苯乙烯催化小球PS-g-PVBMC-POM.通过FESEM表征改性前后聚苯乙烯小球的表面形貌,通过FT-IR、XPS表征催化小球的表面化学组成,结果表明聚离子液体与杂多酸负载在小球表面;通过TGA表征催化小球的接枝率与负载率,结果表明甲醇反应体系中聚离子液体浓度1 mol/L,UV照射时间10 min为最佳反应条件;用催化小球在可见光下催化降解AO7染料废水,结果表明:催化小球对AO7染料分子具有显著的降解能力,对0.2 g/L的AO7溶液,当降解时间为100 min时降解率(R)能达到100%;考察了膜反应器中染料初始浓度、催化剂浓度、pH值、盐浓度、水力滞留时间以及曝气速度的影响,得到了此膜反应器的最佳操作条件为AO7溶液的初始浓度为0.2 g/L;pH=1;水力滞留时间为4h;催化剂浓度0.5 g/L;曝气装置选择两个曝气头,曝气速度均为4 L/min的这种设计.
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