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CuS促进Fe(III)/H2O2体系降解苯胂酸的研究

2021-08-02石云霄武汉工程大学化工与制药学院湖北武汉430205

化工管理 2021年19期
关键词:效率体系影响

石云霄(武汉工程大学化工与制药学院,湖北 武汉 430205)

0 引言

芬顿氧化技术通过Fe(II)分解H2O2反应生成强氧化性的羟基自由基(·OH),可实现污染物的氧化降解[1]。该技术具有成本低、操作简便等优点,因此被广泛用于降解有机污染物[2-4]。但传统芬顿反应中Fe(II)被氧化成Fe(III)后易水解沉淀并生成大量铁泥,导致芬顿反应无法持续发生,进而影响污染物降解效率[5-6]。因此,调控芬顿体系中Fe(III)/Fe(II)循环、阻止其水解沉淀,是提高芬顿体系降解污染物效率的重要途径。最近,Xing等[7]报道MoS2、WS2等金属硫化物可显著提升芬顿反应降解有机污染物的效率。但钼、钨等元素成本较高,开发成本低廉的助催化剂,提升类芬顿体系降解污染物效率至关重要。本研究采用溶剂热法合成CuS,研究其对Fe(III)/H2O2体系降解苯胂酸的促进作用,考察溶液pH值、CuS质量浓度和H2O2浓度对Fe(III)/H2O2体系降解苯胂酸的影响,分析CuS的稳定性和可重复使用性。

1 实验部分

1.1 实验试剂

一水合乙酸铜,上海凌峰化学试剂有限公司;无水乙醇、二硫化碳、九水合硝酸铁、氢氧化钠和盐酸,国药集团化学试剂有限公司;过氧化氢,武汉洪山中南化工试剂有限公司;以上试剂均为分析纯。苯胂酸,>99.0%,梯希爱(上海)化成工业发展有限公司;甲醇和三氟乙酸,HPLC级,北京百灵威科技有限公司。

1.2 CuS的制备及表征

CuS的制备参考了Li等[8]所报道的方法,具体步骤如下:将0.40g乙酸铜加至40 mL无水乙醇和20 mL去离子水的混合溶剂中,待其完全溶解后,再加2 mLCS2,继续搅拌20 min使其形成均匀的混合液。将上述混合液转移至具有容积为100 mL的聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,在120 ℃下反应12 h。……

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