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時間:2025-01-10 00:18:37
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今天伏嘉環境給大家介紹一下工業廢水處理技術,近年來,重金屬及氰化物的污染問題日益嚴重,已經成為環境保護中亟待解決的問題之一.重金屬易富集而造成水體污染,對人類健康造成嚴重危害.氰化物是指化合物分子中含有氰基的物質,會對人畜造成極大的危害,屬于國家嚴格控制的危險劇毒物質.水中氰化物可以分為自由態氰化物和絡合態氰化物兩種.自由態氰化物主要是堿金屬的鹽類,如氰化鈉和氰化鉀等.絡合態氰化物主要是由于氰基是一種強絡合劑,與各種金屬絡合形成較為穩定的絡合陰離子存在于水溶液中.礦山采選和貴金屬冶煉中主要使用氰基作為絡合劑,因此,產生的廢水主要是含有重金屬和氰基的絡合物廢水.由于現代工礦業的迅猛發展,產生的該類廢水越來越多.因此,研究采用低碳環保的方法來處理重金屬及氰化物顯得極為重要。
目前工業廢水處理技術重金屬及氰化物的方法有很多,如物化沉淀法、膜吸收法、芬頓試劑氧化法、生物法、光催化法、電化學法等.這些方法雖然對處理重金屬及氰化物具有一定的效果,但也存在許多缺點,例如,物化沉淀法需要添加大量的化學試劑,且處理效果較差;單獨光催化會出現光生空穴和光生電子容易復合,導致光催化的效率低下等問題.
在降解水中污染物的過程中,電化學法和光催化法聯合運用較單獨的電化學與光催化更具有優勢,由于光催化與電化學產生協同作用,提高了光量子效率,實現了重金屬及氰化物的降解,同時能夠回收游離的重金屬.光電協同催化氧化技術能有效地分離光生電子和光生空穴,但對可見光的利用并未得到改善.當前研究出來的光催化薄膜電極大部分必須利用能量高的紫外光,應用在實際工程中消耗了大量能源、精力和物力。
基于此,本文工業廢水處理技術采用非晶態配合物法和浸漬提拉法在導電玻璃上制備了一種新型的Bi2MoO6可見光催化薄膜電極,并開展采用此電極同時利用電化學工作站進行光電催化氧化去除重金屬及氰化物的研究,考察電壓、CO32-等參數對光電催化氧化處理絡合態和自由態氰化物效果的影響,并根據實驗結果推測反應機理。
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