[发明专利]一种FeWO4 有效
| 申请号: | 201811384306.6 | 申请日: | 2018-11-20 |
| 公开(公告)号: | CN109292954B | 公开(公告)日: | 2020-07-31 |
| 发明(设计)人: | 王继全;张高科;秦茜;周婕;姚成鹏;袁念念;邵婷;黄鹏;黄莹;蔡国沛 | 申请(专利权)人: | 湖北省工程咨询股份有限公司 |
| 主分类号: | C02F1/72 | 分类号: | C02F1/72;C02F1/30 |
| 代理公司: | 武汉大楚知识产权代理事务所(普通合伙) 42257 | 代理人: | 徐杨松 |
| 地址: | 430000 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 fewo base sub | ||
本发明涉及一种FeWO4纳米片降解水中污染物的方法,包括以下步骤:步骤1:将FeWO4纳米片与待处理的水混合并搅拌,以形成溶液A;步骤2:向所述溶液A中加入草酸并搅拌,以形成溶液B;步骤3:将所述溶液B置于灯光下进行光照,以降解待处理的水中的污染物。本发明的有益效果是:本发明将FeWO4纳米片在可见光和投加草酸的条件下对水中污染物进行降解,使FeWO4纳米片能够发挥出优良的氧化还原活性,对污染物的降解效率高;在水污染控制领域具有良好的应用前景;同时本发明降解水中污染物的方法具有操作简单、安全、成本低廉等优点。
技术领域
本发明涉及高级氧化技术领域,特别涉及一种FeWO4纳米片降解水中污染物的方法。
背景技术
随着工业化的发展,大量有毒有害的污染物质无节制地排放,导致人类赖以生存的环境受到了严重的污染;其中,与我们的生命健康及生活质量息息相关的水污染问题日益突出。我国的水资源总量虽大,但人均占有量很少,仅为世界人均的四分之一;此外,我国也是世界上污水排放量最大的国家之一,污水接触到地下水后,地下水也会遭受不同程度的污染;因此,缓解能源紧缺和治理环境污染已刻不容缓。
高级氧化技术(Advanced oxidation processes,AOPs),可以产生高活性自由基进攻有机物分子且具备氧化性强、操作条件易于控制、分解污染物的程度较高等优异性能,被广泛的运用于环境污染治理中。芬顿法及类芬顿法是AOPs中的常用方法,其体系中产生的羟基自由基(·OH)可将有机物分子结构破坏直至氧化分解为CO2和H2O等无害物质,被认为是处理有机废水的最具有应用前景的技术之一。
光芬顿法采用的非均相催化体系,能充分利用太阳能,符合清洁生产的理念;且催化剂可以多次重复使用,能够节约成本;对缓解能源紧缺和改善水体环境有着重要意义。钨酸亚铁(FeWO4)因其独特的电子结构,显示了较好的光芬顿催化活性,可将其运用于水中污染物的治理;但是,由于H2O2的分解和再生会影响FeWO4的光芬顿催化活性,FeWO4光芬顿催化活性还有待进一步的提升。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种FeWO4纳米片降解水中污染物的方法及各自的制备方法,以克服上述现有技术中的不足。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种FeWO4纳米片降解水中污染物的方法,包括以下步骤:
步骤1:将FeWO4纳米片与待处理的水混合并搅拌,以形成溶液A;
步骤2:向所述溶液A中加入草酸并搅拌,以形成溶液B;
步骤3:将所述溶液B置于灯光下进行光照,以降解待处理的水中的污染物。
进一步:步骤1具体为:将FeWO4纳米片与待处理的水混合,并在黑暗环境中于磁力搅拌器内搅拌至吸附平衡,即得到溶液A。
进一步:步骤2中的搅拌时间为30min。
进一步:步骤3中的灯光为:波长为420nm、功率为100W的LED灯发出的灯光。
进一步:所述待处理的水中的污染物为酸性红G;所述FeWO4纳米片和所述酸性红G的质量浓度比为20:1。
进一步:所述FeWO4纳米片的质量浓度为1g/L,所述酸性红G的质量浓度为50mg/L,所述草酸的摩尔浓度为1.0mmol/L。
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