路丽琴,王艳芹
(1.中国人民大学化学系,北京 100872;2.中国人民大学环境学院,北京 100872)
染料化合物种类繁多,工业应用范围广,由此造成的环境污染问题及其有效治理一直受到人们的普遍关注。对于含有机污染物的水体而言,UV/H2O2降解是一种有效的治理方法[1~8]。H2O2在紫外光作用下产生活泼的羟基自由基,羟基自由基进攻污染物分子从而使其降解。作者在此以橙黄Ⅱ(Orange Ⅱ,Or-Ⅱ)为水体污染物,研究了UV/H2O2作用下橙黄Ⅱ光去色和光矿化的效果。
橙黄Ⅱ、H2O2、NaOH,均为分析纯,蒸馏水。
pH计;紫外可见分光光度计;5050A型TOC 分析仪,Shimadzu。
将125 W紫外灯(Philips 125-HPLN,λ>254 nm)放置在反应器中(石英外套),通冷凝水保持温度在(20±1) ℃。用泵将橙黄Ⅱ溶液输入反应器(循环速度400 mL·min-1),总体积为0.5 L(反应器0.25 L+其它0.25 L)。
用紫外可见分光光度计检测橙黄Ⅱ浓度(λ=486 nm),用TOC分析仪测定TOC浓度。
0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ 0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ+4 mmol·L-1 H2O2 0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ+8 mmol·L-1 H2O2
从图1可以看出,当橙黄Ⅱ起始浓度一定时,随着H2O2浓度的增大,橙黄Ⅱ 光去色和光矿化程度都相应上升。这是因为,在紫外灯作用下,H2O2浓度的增大使得其产生的羟基自由基增多,导致橙黄Ⅱ降解程度上升。
0.4 mmol·L-1橙黄Ⅱ 0.4 mmol·L-1橙黄Ⅱ+8 mmol·L-1 H2O2 0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ 0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ+8 mmol·L-1 H2O2
从图2可以看出,当H2O2浓度一定时,随着橙黄Ⅱ起始浓度的增大,其光去色和光矿化程度均下降。
0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ+8 mmol·L-1 H2O2,pH=5.9 0.2 mmol·L-1橙黄Ⅱ+8 mmol·L-1 H2O2,pH=10.0
从图3可以看出,当pH值从5.9上升到10.0时,橙黄Ⅱ 光去色和光矿化程度很接近。
研究了UV/H2O2作用下橙黄Ⅱ光去色和光矿化的效果。当橙黄Ⅱ起始浓度一定时,随着H2O2浓度的增大,橙黄Ⅱ 光去色和光矿化程度都上升;当H2O2浓度一定时,随着橙黄Ⅱ起始浓度的增大,其光去色和光矿化程度均下降;当pH值从5.9上升到10.0时,橙黄Ⅱ 光去色和光矿化程度很接近。
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