离子液体辅助去除水相中的4-氯酚
发布时间:2023-02-16 14:07
随着化工业的迅速发展,卤代芳香族化合物的应用越来越广泛。因此,此类化合物的毒性和对环境的影响也引起了越来越广泛的关注,其中最常见的一类是卤代酚。氯酚是卤代酚中最常用的,随着近些年造纸工业和纺织业的兴起,氯酚进入水体层的机会大大增加。由于氯酚的遗传毒性和“三致”(致癌、致畸、致突变)效应,引起了全球研究者对去除水中氯酚污染物的大量研究,但对于低浓度氯酚污染物的处理研究却鲜有报道。另外,针对氯酚类物质的特点,开发更高效、低成本的新处理技术和方法也迫在眉睫。本文采用了一种全新的方法,通过离子液体辅助去除、降解水中的氯酚类污染物,进行了以下几部分工作: (1)将离子液体吸附到球形活性炭上,制备成新型吸附剂,利用离子液体的萃取作用及活性炭的吸附作用共同去除水相中的低浓度4-氯酚(4-CP)。与传统的液-液萃取、活性炭吸附相比,新型吸附剂具有更高的去除率。并且,传统的去除方法,大多是针对高浓度4-CP的处理,而本实验中采用的新型吸附剂,主要是针对低浓度4-CP的处理,并有良好的去除效果。研究利用不同的离子液体制备固体吸附剂,对水相中的氯酚类化合物进行固相萃取。结果表明,活性炭吸附离子液体[VBIM...
【文章页数】:76 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 课题研究的背景
1.2 对氯苯酚废水处理方法
1.2.1 物理方法
1.2.2 化学方法
1.2.3 生物法
1.3 离子液体
1.3.1 离子液体在萃取分离中的应用
1.3.2 离子液体在电化学中的应用
1.4 选题依据、研究意义及研究内容
1.4.1 选题依据
1.4.2 研究意义
1.4.3 研究内容
第二章 离子液体固相萃取水相中的 4-氯酚
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 试剂和仪器
2.2.2 实验方法
2.2.3 分析方法
2.3 结果与讨论
2.3.1 活性炭用量对吸附量的影响
2.3.2 吸附时间对吸附量的影响
2.3.3 溶剂比例对吸附量的影响
2.3.4 pH 对 4-CP 去除率的影响
2.3.5 离子强度对去除率的影响
2.3.6 不同离子液体对去除率的影响
2.3.7 柱径比对去除率的影响
2.4 结论
第三章 活性炭固相萃取吸附剂的回收
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 试剂与仪器
3.2.2 实验方法
3.2.3 分析方法
3.3 结果与讨论
3.3.1 洗脱剂体积对洗脱率的影响
3.3.2 再生次数对洗脱率的影响
3.4 结论
第四章 电 Fenton 法去除水相中的 4-氯酚
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 试剂与仪器
4.2.2 实验方法
4.2.3 分析方法
4.3 结果与讨论
4.3.1 电解时间对降解效率的影响
4.3.2 电解电压对降解效率的影响
4.3.3 对氯苯酚初始浓度对降解效率的影响
4.3.4 离子液体浓度对降解效率的影响
4.3.5 比较 ILs-ACF 的吸附作用与 ILs-ACF 电解效率
4.4 结论
全文总结
结论
论文创新点
对未来工作的展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
答辩委员会对论文的评定意见
本文编号:3744124
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【学位级别】:硕士
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摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 课题研究的背景
1.2 对氯苯酚废水处理方法
1.2.1 物理方法
1.2.2 化学方法
1.2.3 生物法
1.3 离子液体
1.3.1 离子液体在萃取分离中的应用
1.3.2 离子液体在电化学中的应用
1.4 选题依据、研究意义及研究内容
1.4.1 选题依据
1.4.2 研究意义
1.4.3 研究内容
第二章 离子液体固相萃取水相中的 4-氯酚
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 试剂和仪器
2.2.2 实验方法
2.2.3 分析方法
2.3 结果与讨论
2.3.1 活性炭用量对吸附量的影响
2.3.2 吸附时间对吸附量的影响
2.3.3 溶剂比例对吸附量的影响
2.3.4 pH 对 4-CP 去除率的影响
2.3.5 离子强度对去除率的影响
2.3.6 不同离子液体对去除率的影响
2.3.7 柱径比对去除率的影响
2.4 结论
第三章 活性炭固相萃取吸附剂的回收
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 试剂与仪器
3.2.2 实验方法
3.2.3 分析方法
3.3 结果与讨论
3.3.1 洗脱剂体积对洗脱率的影响
3.3.2 再生次数对洗脱率的影响
3.4 结论
第四章 电 Fenton 法去除水相中的 4-氯酚
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 试剂与仪器
4.2.2 实验方法
4.2.3 分析方法
4.3 结果与讨论
4.3.1 电解时间对降解效率的影响
4.3.2 电解电压对降解效率的影响
4.3.3 对氯苯酚初始浓度对降解效率的影响
4.3.4 离子液体浓度对降解效率的影响
4.3.5 比较 ILs-ACF 的吸附作用与 ILs-ACF 电解效率
4.4 结论
全文总结
结论
论文创新点
对未来工作的展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
答辩委员会对论文的评定意见
本文编号:3744124
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