研究目的
目标包括:(1) 评估紫外辐照结合PEF工艺对染料降解的效果;(2) 确定产生最佳过氧化氢与亚铁离子摩尔比以实现染料最大降解的恒定电流值;(3) 探究电芬顿(EF)工艺降解OG染料的动力学机制与反应机理。
研究成果
PEF工艺在有机物矿化方面比EF更有效,具有更高的脱色率和TOC去除率。研究确定了最佳条件,阐明了降解动力学,并突出了羟基自由基在该过程中的作用。
研究不足
该研究聚焦于特定偶氮染料(橙G)在受控条件下的降解情况,未探究其对其他染料或实际废水基质的适用性。该过程需优化电流密度与紫外线辐照以实现最大效率。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用不锈钢阳极和石墨阴极的光电芬顿(PEF)工艺降解橙黄G(OG),并对比了紫外光照射与电芬顿(EF)工艺的效果。
2:样本选择与数据来源:
以偶氮染料橙黄G为模型污染物,在总反应体积为200 mL的无隔膜双电极电解池中进行实验。
3:实验设备与材料清单:
电极采用SUS304不锈钢棒和石墨棒,紫外光照射使用中压汞灯。
4:实验流程与操作步骤:
在恒定电流下进行实验,监测Fe2?和H?O?的生成情况,并评估不同条件下橙黄G的降解效果。
5:数据分析方法:
通过特定方法测定Fe2?和H?O?浓度,采用分光光度法和TOC分析监测橙黄G降解情况。
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TOC Analyzer
Shimadzu TOC-L
Shimadzu
Used to monitor the mineralization of OG in terms of total organic carbon (TOC).
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Stainless Steel Rod
SUS304
Used as an anode for the generation of Fe2+ ions in the electro-Fenton process.
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Graphite Rod
Used as a cathode for the in-situ generation of hydrogen peroxide.
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UV Light Source
Entela UVGL-25
Used for UV irradiation to enhance the degradation process.
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Potentiostat
AutoLab
Used for linear sweep voltammetry (LSV) and polarization curve measurements.
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Spectrophotometer
Metertech SP-8001
Used to measure the absorbance of the OG solution.
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