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1臭氧降解高浓度腐殖酸动力学显示文摘采用臭氧氧化法降解高浓度腐殖酸废水,并研究了臭氧对腐殖酸的降解动力学,考察了臭氧投量、初始腐殖酸浓度、初始pH和反应温度对臭氧降解高浓度腐殖酸废水的影响.结果表明,在臭氧投量为3.46 g.h-1,初始腐殖酸浓度为1 000mg.L-1,初始pH=8.0,反应温度为303 K,反应30 min的条件下,腐殖酸的去除率达到89.04%.在臭氧投量为1.52~6.01g.h-1,初始腐殖酸浓度为250~1 000 mg.L-1,初始pH为2.0~10.0,反应温度在283~323 K的范围内,臭氧降解腐殖酸符合拟一级动力学模型,通过对实验数据拟合,得到反应动力学方程,反应活化能较低(Ea=1.30×104J.mol-1),并且模型计算数值与实际数据吻合良好(平均相对误差为7.62%).郑可 周少奇 杨梅梅 2012环境科学2012,33,3:11
2ZnO/Ti_(3)C_(2)复合材料的制备及其对ETU的光催化降解显示文摘以水热法合成了ZnO/Ti_(3)C_(2)复合光催化剂,分别用X射线衍射仪、场发射扫描电镜、紫外-可见分光光度计和荧光分光光度计研究了所制备样品的相组成、形貌和光物理性质。并选用农药代森锰锌(mancozeb)的主要代谢产物乙撑硫脲(ETU)作为目标污染物,对其进行光催化降解。结果表明,紫外光照射4 h之后,纯ZnO对ETU的降解率为72.2%,复合光催化剂ZnO/Ti_(3)C_(2)对ETU的降解率为94.5%。与纯ZnO相比,复合光催化剂ZnO/Ti_(3)C_(2)具有更好的光催化活性,其主要原因是ZnO/Ti_(3)C_(2)具有更高的光生电子和空穴的分离效率。孙长林 罗强 梁哲 2023武汉轻工大学学报2023,42,4:0
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