不同比表面积的LaFeO3对于微污染有机废水降解中芬顿氧化反应的研究文献综述
2020-06-09 22:32:43
文 献 综 述
引言
水是生命之源,同时也是发展国民经济不可或缺的重要自然资源。近年来,随着工业的飞速发展,微量的污染对于我们来说也是严重的环境问题。传统工艺的污水处理已经无法满足如今的需求,因为其无法从根本上去除难生化降解废水的污染物质,并且处理的过程中容易引起对环境的二次污染。高级氧化技术也慢慢走进研究者的眼中,处理有机废水的高级氧化技术有许多,如湿式氧化技术、超临界水氧化技术、光化学氧化技术、化学氧化技术、电化学氧化技术、声化学氧化技术等。[1,2]
在过去,钙钛矿型金属氧化物在包括太阳能、电化学、传感器和催化剂的各个领域中被研究的越来越多。特别地,钙钛矿被认为是有希望的非均相催化剂,因为钙钛矿型金属氧化物在侵蚀性条件下表现出高稳定性,并且在它们的氧化态中具有相对高程度的过渡金属稳定性,以及钙钛矿内的氧迁移率,这些特性使钙钛矿有希望做为化学氧化催化剂。如今钙钛矿已被用为化学氧化催化剂,但是使用钙钛矿作为催化剂来活化用于化学氧化的氧化剂仍然相当有限,现在还处于研究阶段。[3]
高级氧化技术原理
1976年,高级氧化概念最先被Hoigne等人提名为绿色化学,指能从源头上解决污水处理上的再污染问题,在一定的外界作用下产生羟基自由基,自由基与污染物发生一系列的#183;OH链反应,最终能完全降解为水、二氧化碳和微量无机盐,彻底无害化,达到零污染零排放。国内外学者对高级氧化技术的概念是:以产生强氧化性的羟基自由基为标志,通过电、声、光辐射、催化剂等作用方式,是污水中难降解物质直接矿化,或利用自由基强氧化作用将大分子物质降解为小分子易降解物质,提高污水的可生化性。[4-6]
高级氧化技术概况
从绿色化学的角度来看,主要因为高级氧化技术从根本上解决了污染治理过程中的环境再污染问题,且氧化效率高作用时间短,具有独特的优势和巨大的发展潜力。具体的特征如下:
(1)其在不断提高羟基自由基的产生效率的基础上发展起来的。羟基自由基氧化性能强,其氧化电位2.80V,仅次于氟的2.87V,然而它却没有氟的二次污染,在处理污水时能实现零污染的目标。
(2)羟基自由基是一种无选择进攻性最强的基团,具有无选择性、广谱性。
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