UV/NO 3 - 体系的构建及其对难降解有机物的降解研究
发布时间:2021-01-16 01:20
随着工农业的高速发展,难降解有机物的种类和数量呈现飞速增长。它们很难通过传统的生物或物化法去除,日益成为威胁人类健康的严峻问题。在UV及其耦合工艺的基础上,本课题尝试构建UV/NO3-体系,并将其用于降解亚甲基蓝以及对氯苯酚等难降解有机物。本课题分别以低压汞灯和中压汞灯作为紫外光源,探究不同紫外光源下浓度及pH对NO3-光化学活性的影响。研究发现NO3-在两种紫外光源下均具有光化学活性,能转化为氨氮、亚硝酸盐氮、氮氧化物等其他氮形态。电子顺磁共振测试结果还直接证明了NO3-在中压汞灯辐照下能产生羟基自由基。酸性条件有利于羟基自由基的生成,而碱性环境有利于亚硝酸盐氮的积累。在研究NO3-光化学活性的基础上,分别利用低压汞灯/NO3-和中压汞灯/NO3-工艺降解亚甲基蓝。研究发现低压汞灯...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:76 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
UV及其耦合工艺下对氯苯酚典型的降解过程
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文1.5.2 NO2-的光化学活性NO2-在 UV 辐照下有三个吸收带[71],涉及到在 220nm 处的较强π→π*吸收,以及分别在 UVB 和 UVA(320-400nm)范围内发生的两处 n→π*跃迁,其最大吸收波长为 354nm,此处的吸收系数约为 22.7M-1cm-1。NO2-通过直接光解产生羟基自由基[72-74],反应式如下: NO hν NO O2(1-20) O HO OH OH2(1-21)在前人的基础上,Mack J 等人[75]总结出太阳光照射下 NO2-的降解规律,揭示了自然条件下 NO2-可能的光化学行为,其得到的结论如图 1-2 所示。
223322(NO)NO(NO)NO911110Ms (NO) NO 2HO22411910Ms 1.5.3 NO3-的光化学活性NO3-分别在 200nm 和 302nm 附近处有吸收峰[77],NO3-在 200nm 处的吸收系数约为 9900M-1cm-1,可发生较强的π→π*跃迁,NO3-在 302nm 处的吸收系数约为7.2M-1cm-1,可发生微弱的 n→π*跃迁。一般认为λ<280nm 时,NO3-进行的主要光化学过程包括反应式 1-22 和 1-23,而当λ>280nm 时,NO3-主要通过反应式(1-22)和(1-24)进行光化学转化[75]。 NO NO O2hν3( O HO OH OH2) (1-22) NO ONOOhν3(1-23) NO NO O2hν3(1-24)而生成的 ONOO-会进一步分解,图 1-3 列举了分别在 CO2不存在和存在时 ONOO-发生的一系列反应及其反应常数[78,79]。
本文编号:2979872
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:76 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
UV及其耦合工艺下对氯苯酚典型的降解过程
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文1.5.2 NO2-的光化学活性NO2-在 UV 辐照下有三个吸收带[71],涉及到在 220nm 处的较强π→π*吸收,以及分别在 UVB 和 UVA(320-400nm)范围内发生的两处 n→π*跃迁,其最大吸收波长为 354nm,此处的吸收系数约为 22.7M-1cm-1。NO2-通过直接光解产生羟基自由基[72-74],反应式如下: NO hν NO O2(1-20) O HO OH OH2(1-21)在前人的基础上,Mack J 等人[75]总结出太阳光照射下 NO2-的降解规律,揭示了自然条件下 NO2-可能的光化学行为,其得到的结论如图 1-2 所示。
223322(NO)NO(NO)NO911110Ms (NO) NO 2HO22411910Ms 1.5.3 NO3-的光化学活性NO3-分别在 200nm 和 302nm 附近处有吸收峰[77],NO3-在 200nm 处的吸收系数约为 9900M-1cm-1,可发生较强的π→π*跃迁,NO3-在 302nm 处的吸收系数约为7.2M-1cm-1,可发生微弱的 n→π*跃迁。一般认为λ<280nm 时,NO3-进行的主要光化学过程包括反应式 1-22 和 1-23,而当λ>280nm 时,NO3-主要通过反应式(1-22)和(1-24)进行光化学转化[75]。 NO NO O2hν3( O HO OH OH2) (1-22) NO ONOOhν3(1-23) NO NO O2hν3(1-24)而生成的 ONOO-会进一步分解,图 1-3 列举了分别在 CO2不存在和存在时 ONOO-发生的一系列反应及其反应常数[78,79]。
本文编号:2979872
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