难降解有机物的Fenton降解及Bio-char吸附

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对于无资源回收价值又难以生物处理的难降解有机废水,高级氧化和吸附等物化方法无疑是合适的处理技术。本论文分别以难降解有机物甲基橙和四环素为对象,开展了Fenton氧化甲基橙和bio-char吸附四环素的研究工作。   在Fenton氧化甲基橙的实验中,我们采用响应曲面法(RSM)和均匀设计(UniformDesign)两种统计学方法,来评价及设计Fenton技术氧化降解甲基橙过程中的效果,并优化了参数。在试验中pH值、[H2O2]/[MO]及[H2O2]/[Fe2+]被选为需优化的3个因素,脱色率和TOC去除率则分别作为两个响应,通过RSM和UD来优化获得优化的甲基橙脱色率和TOC去除率。   Bio-char是稻壳、玉米、秸秆以及棉秆等农业废弃物生物质的快速热解副产物,表面含有丰富的O/N官能团,而城市污水中的抗生素是越来越受到关注。我们以稻壳的bio-char及其进行酸碱处理后的bio-char作为吸附剂,以四环素作为吸附对象,对不同预处理后的bio-char的吸附去除行为进行了研究,考察了3种bio-char对四环素的吸附动力学、吸附等温线及吸附机理的影响因素分析,并根据SEM、FTIR以及XPS的测试结果探讨了其吸附机制。结果表明碱处理的bio-char对四环素有着优异的吸附能力。这为废水中抗生素的有效去除提供了一个新途径。
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