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聚硅酸铁镁混凝剂的合成及其用于处理模拟亚甲基蓝废水的研究毕业论文

 2022-01-16 09:01  

论文总字数:7506字

毕业设计(论文)开题报告

学生姓名: 李炎 学 号: 3405150115

所在学院: 环境科学与工程学院

专 业: 水质科学与技术

设计(论文)题目: 聚硅酸铁镁混凝剂的合成及其用于处理模拟亚甲基蓝废水的研究

指导教师: 陈东升

年 月 日

开题报告填写要求

1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效;

2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见;

3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册);

4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2004年4月26日”或“2004-04-26”。

毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告

1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写

2000字左右的文献综述:

文 献 综 述

1 引言

随着我国工业的迅速发展,既带来了生活上的便利和经济的发展,但是产生的环境问题也不容忽视,尤其以印染废水产生的量最多,每印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~90%成为废水,且印染废水有机污染物含量高、碱性大、水质变化大,属于较难处理的工业废水。而亚甲基蓝应用最为广泛,并且比较容易检测,所以常常作为印染废水的代表性处理对象。

2 亚甲基蓝废水处理方法的研究进展

2.1 吸附法

吸附法是比较传统的一种方法,原理是采用一些孔质疏松的材质,比如活性炭、微生物、天然的矿物土和一些特殊的有机物等物质利用自身多孔结构形成巨大的比表面积,对亚甲基蓝废水进行吸附后采用后续处理方法除去。

刘侠等[1]发现枣核作为生物吸附剂可以很好的吸附废水中的亚甲基蓝,尤其在中性环境中,去除效率可以达到90%以上,而枣核也是比较容易获得的材料,相比于低性能的活性炭来说优势明显,有很大的应用前景。

除此之外,沈瑶等[2]用稻壳对亚甲基蓝做的吸附试验,只要条件得当,去除率也能达到90%。朱丽芳[3]等用常见的农作物甘蔗渣和玉米芯对亚甲基蓝废水进行吸附处理的时候,也发现了具有良好的效果。

除了只利用原有物质进行吸附处理,很多研究人员还在原有的理论基础上对其物质进行改性,使其在特定的环境中能有效的发挥很好的吸附效果,比如夏天明等[4]用改性稻壳做成吸附柱处理亚甲基蓝废水发现,稻壳的吸附量完全符合博哈特(bohart)和亚当斯(adams)方程式,只要有浓度差,废水流经稻壳表面的流速合适,即可以达到较好的吸附效果。张纯等[5]发现在偏酸性环境下,由于会在酸改性泥炭表面聚集很多负离子,对亚甲基蓝废水的吸附絮凝产生很好的效果。而且泥炭来自于天然沼泽地,价格低廉易得,具有很好的市场应用价值。还有张伟等[6]用硫酸活化市政剩余污泥,也产生了不错的絮凝去除效果。周道晏等[7]利用十四烷基三甲基氯化铵(TTAC)改性的水稻秸秆处理亚甲基蓝为代表的染料废水,结果发现比其原来的形状产生了较多的缝隙,增加了其和染料的接触面积,提高了其吸附性能。微波产生的能量也能在物质的细小结构里产生很大的影响,使其达到和十四烷基三甲基氯化铵改性达到相似的作用,丁春生等[8]利用微波对活性炭进行改性处理,发现微波能改变活性炭表面结构,增加对亚甲基蓝的吸附量,产生不错的处理效果。范宇睿等[9]用二甲基二烯丙基氯化铵-镁盐改性甘蔗渣,使其在碱性的环境下富集大量的负电荷,为吸附亚甲基蓝提供大量的吸附位点,增加其吸附量。胡鹏等[10]用磁性纳米材料在染料废水的处理中开辟了新的思路,以农业生物质甘蔗渣为原料,氯化钴和氯化镍为前驱体,通过一步固相热还原法制备了Co-Ni/C磁性吸附材料,可以再较短的时间内对染料废水进行去除,而且甘蔗渣来源广泛,价格便宜,可以通过化学手段进行二次利用,所以是水处理剂一种新的发展方向。

范追追等[11]用高吸附性的PVA-co-PE纳米纤维为原料制备的水凝胶吸附剂有着很好的循环吸附性能,第一次吸附有着98%以上的去除率,循环使用后,第四次仍然能达到50%以上的去除率,回收利用方便快捷,β-环糊精属于环状低聚糖[12],是一种天然物质,价格低廉易得,且无毒易降解,也有着很大的发展前景。

2.2 高级氧化法

2.2.1 催化氧化法

催化氧化指在一定的压力和温度条件下,以金属材料为催化剂,如Pt、Pb、Ni、Cu等,空气、氧气、臭氧等为氧化剂,对废水中有机污染物进行氧化反应,包括“加氧”,“去氢”两方面。催化剂可以使反应物活化能降低,从而加速反应过程。近年来有一种发展趋势,是把均相催化剂移植到多相催化剂体系中,使之具备二者的优点。

TiO2是一种效果很好的催化剂,如果直接使用,不仅催化剂与有机污染物的接触概率较低,而且不易回收利用,产生很大的浪费,负载TiO2就成了大多数研究人员的研究方向,经过负载之后,不仅提高了催化剂与有机污染物质的接触概率,而且由于负载物质有较大的比表面积,大大提高了催化效率。王侃[13]制备了一种介孔结构的SiO2分子筛,并在其中负载TiO2。实验结果显示,这样做比直接使用TiO2对有机污染物质有着更高的降解效率。占昌朝等[14]以三聚氰胺为前驱体制备了石墨相氮化碳(g-C3N4),与双氧水产生协同作用,对亚甲基蓝废水的脱色率高达98.32%,而且具有很好的循环催化效果,原理是石墨相氮化碳既是该反应的催化剂,又是H2O2的活化剂。类似的复合使用还有刘军等[15]用Fe3O4与H2O2混合使用得出的类Fenton体系,在30min时对亚甲基蓝的去除率为93.03%。

除了负载催化剂,还可以对催化剂进行改性,提高催化降解性能,对一些难降解物质产生降解效果。比如魏作红等[16]低温改性纳米二氧化钛,在二氧化钛中掺杂少许Zn2 、Fe3 和N,对亚甲基蓝的脱除可以达到96.8%,其原理是改性可以抑制光生载流子的复合,提高光催化性能。

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