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1、Fenton試劑利用過氧化氫與亞鐵離子反應產生具有強化能力的羥基自由基(?OH),用于氧化水中難分解的有機物。
2、亞鐵離子氧化成鐵離子(Fe3+),鐵離子有混凝作用,可用于去除部分有機物。
芬頓催化過程利用Fe2+與過氧化氫反應,生成強氧化性羥基自由基,進而礦化有機污染物,實現污水處理。
由于其均相特性,過氧化氫與Fe2+混合均勻,接觸充分,傳質過程容易進行,芬頓性能較好,但是其突出的問題是:
pH適用范圍窄,需要酸性pH;
容易生成鐵泥;
需要投加大量Fe2+和過氧化氫;
催化劑難以重復利用以及回收;
因此,非均相類芬頓催化劑的開發,引起了一些注意。
非均相催化劑盡管一定程度上緩解了上述問題,但是卻面臨傳質過程受限,催化性能低的問題。
提高非均相類芬頓催化性能的關鍵是:
通過對催化劑的結構以及反應器設計,加速傳質過程;
加速Fe(III)到Fe(II)的過程;
提高中性條件下,Fe(II)活化過氧化氫的性能,克服pH的限制;
后續的研究,需要進一步加深對Fe(II)活化過氧化氫機制的認識,以克服非均相類芬頓過程pH的限制。
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