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1、Fenton试剂利用过氧化氢与亚铁离子反应产生具有强化能力的羟基自由基(•OH),用于氧化水中难分解的有机物。
2、亚铁离子氧化成铁离子(Fe3+),铁离子有混凝作用,可用于去除部分有机物。
芬顿催化过程利用Fe2+与过氧化氢反应,生成强氧化性羟基自由基,进而矿化有机污染物,实现污水处理。
由于其均相特性,过氧化氢与Fe2+混合均匀,接触充分,传质过程容易进行,芬顿性能较好,但是其突出的问题是:
pH适用范围窄,需要酸性pH;
容易生成铁泥;
需要投加大量Fe2+和过氧化氢;
催化剂难以重复利用以及回收;
因此,非均相类芬顿催化剂的开发,引起了一些注意。
非均相催化剂尽管一定程度上缓解了上述问题,但是却面临传质过程受限,催化性能低的问题。
提高非均相类芬顿催化性能的关键是:
通过对催化剂的结构以及反应器设计,加速传质过程;
加速Fe(III)到Fe(II)的过程;
提高中性条件下,Fe(II)活化过氧化氢的性能,克服pH的限制;
后续的研究,需要进一步加深对Fe(II)活化过氧化氢机制的认识,以克服非均相类芬顿过程pH的限制。
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