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染料废水

染料废水的相关文献在1977年到2022年内共计2506篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学工业、化学 等领域,其中期刊论文1360篇、会议论文256篇、专利文献139036篇;相关期刊436种,包括广东化工、工业用水与废水、染料与染色等; 相关会议148种,包括中国化学会第十三届全国水处理化学大会暨海峡两岸水处理化学研讨会、第七届全国环境化学学术大会、第六届全国环境化学学术大会等;染料废水的相关文献由5878位作者贡献,包括孙成、周国华、杨绍贵等。

染料废水—发文量

期刊论文>

论文:1360 占比:0.97%

会议论文>

论文:256 占比:0.18%

专利文献>

论文:139036 占比:98.85%

总计:140652篇

染料废水—发文趋势图

染料废水

-研究学者

  • 孙成
  • 周国华
  • 杨绍贵
  • 高宝玉
  • 孙剑辉
  • 岳钦艳
  • 喻恺
  • 贾金平
  • 曾庆福
  • 曾抗美
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 吴磊; 张宇辉; 司杨
    • 摘要: 为探究酸活化剂与生物质碳材料预混阶段的形貌、化学官能团和润湿性能变化对染料吸附性能的影响,本研究以青海省丰富的燕麦秸秆为碳源,将其分别与浓盐酸、浓磷酸和浓硫酸预混处理后得到不同酸改性燕麦秸秆,用于吸附亚甲基蓝(MB)染料。通过场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、接触角测试和傅里叶红外光谱仪(FTIR)以及紫外可见分光光度法(UV-Vis)分别对制得的燕麦秸秆进行结构表征和吸附性能测试。结果表明:(1)不同酸处理燕麦秸秆表面的粗糙结构和裸露的含氧官能团使其具有丰富的键合位点及优异的吸附性能。(2)原燕麦秸秆的水接触角为65.63°,浓盐酸、浓磷酸和浓硫酸改性燕麦秸秆的水接触角分别增大至70.28°、86.96°和83.84°。研究结果可为不同酸改性燕麦秸秆对染料废水的吸附性能研究提供理论借鉴。
    • 贾姣; 郑作保; 吴昊; 徐乐; 刘熙; 董凤春; 贾永堂
    • 摘要: 通过一步法静电纺丝制备聚丙烯腈复合MIL101(Fe)纳米纤维膜,原位将MIL101(Fe)结合到聚丙烯腈纳米纤维中,MIL101(Fe)的结晶和聚合物固化在静电纺丝过程中同时发生。红外光谱、EDS能谱和XRD表征证实,MIL101(Fe)晶体有效均匀地结合在聚丙烯腈纳米纤维中且结晶度良好、分布均匀。得益于MIL101(Fe)晶体和聚丙烯腈的协同作用,PAN-MIL101(Fe)复合纳米纤维对有机离子染料表现出快速的去除速率。该研究为快速去除废水中的有机离子染料提供了参考。
    • 李浩; 林英姿; 周明亮; 娄艺; 祝伟星
    • 摘要: 染料废水普遍具有色度高、含盐量大,总有机碳含量高、分子量大,有毒的特点,难以用常规的生物法降解,是工业废水中公认的难处理废水之一。基于过硫酸盐的高级氧化技术因能产生有效去除难降解有机物的过硫酸根自由基(SO_(4)^(•-)),而备受人们的关注。随着研究人员不断深入地研究,过硫酸盐高级氧化体系种类也日趋丰富。论文总结了不同种类的过硫酸盐高级氧化体系在染料废水处理中的应用,分析了存在的问题及展望。
    • 杨赟; 李立恒; 陈秀云; 黄婷; 孙勇; 杨水金
    • 摘要: 以[Co(2,2´-bipy)_(3)]Cl_(2)·5.5H_(2)O为基体材料,利用水热合成法构筑[Co(2,2´-bipy)_(3)]_(3)(P_(2)W_(18)O_(62))复合吸附剂。通过FT-IR﹑EDS﹑TG﹑BE6T等进行分析可知该材料有良好的热稳定性和大的比表面积。探讨影响复合吸附剂对MB溶液吸附效果的不同条件。研究表明引入杂多酸构筑的复合吸附剂能有效地抑制二联吡啶配合物自身的水溶性,在有利于MB吸附的碱性和高温条件下最大吸附量可以达到80.97 mg/g。通过复合吸附剂的拟二级动力学模型可知MB溶液的吸附过程为自发且吸热的(ΔG00)。
    • 朱源; 盛绍顶; 潘育松; 潘成岭
    • 摘要: 以硝酸铋(Bi(NO_(3))_(3)·5H_(2)O)为铋源、钨酸钠(Na_(2)WO_(6)·2H_(2)O)为钨源以及碱性碳化钛(Ti_(3)C_(2)-OH)为助催化剂,在CTAB的辅助作用下用简易的水热法成功地制备了具有光催化性能复合Ti_(3)C_(2)-OH/Bi_(2)WO_(6)光催化剂,在可见光(300 W氙灯)的照射下,以降解罗丹明B(RhB)染液来评估催化剂的光催化性能,并最终分析其降解机理。结果表明,纯相Bi_(2)WO_(6)在可见光照射20 min后,对污染物降解效率达到了60.8%,而负载助催化剂Ti_(3)C_(2)-OH后,复合物的光催化性能明显提高。具体的,当Ti_(3)C_(2)-OH负载量为20 mg时,复合催化剂20 mg-Ti_(3)C_(2)-OH/Bi_(2)WO_(6)(简记为20 mg-TB)对RhB的降解效率在20 min内达到96%,光降解性能明显优于纯的Bi_(2)WO_(6)。动力学分析表明,纯Bi_(2)WO_(6)动力学常熟为K=0.0262 min^(-1),而20 mg-TB的K=0.1239 min^(-1),为纯Bi_(2)WO_(6)的4.72倍。我们对催化剂晶体结构和显微形貌进行了分析。为了明确光降解过程中机理,我们进行了活性物种捕获实验,结果表明在有机物的降解过程中,起主要作用的物种为h^(+)。
    • 颜汝玉; 张宝浩; 贾婧; 宋健
    • 摘要: 含染料的工业废水不断危害着生态系统和人体健康,如何快速有效地从水中去除染料以净化环境成为目前研究的重点。提出了一种快速且高效的方法,首次将双组分凝胶剂负载在三聚氰胺海绵上制备了复合吸附材料。该吸附材料可选择性吸附阳离子染料,其中对罗丹明6G的吸附量高达711.75 mg·g^(-1),且因三聚氰胺海绵具有高孔隙率和高比表面积,MS-AO6S可在6 h内快速完成静态吸附过程,具有优异的吸附性能。此复合材料还可用于染料的动态吸附,对其进一步的实际应用具有重要意义。
    • 周晓燕; 汤洪波; 周健
    • 摘要: 采用水热法合成了Bi_(2)WO_(6),并以Bi_(2)WO_(6)为载体负载AgI,用光诱导法制备了复合光催化剂Ag-AgI/Bi_(2)WO_(6)。通过X射线衍射、扫描电子显微镜和选区电子衍射分析对制备的光催化剂样品进行表征,并通过光催化降解罗丹明B。研究了光催化剂Ag-AgI/Bi_(2)WO_(6)的光催化性能。结果表明,光催化剂Ag-AgI/Bi_(2)WO_(6)对罗丹明B的降解效果较好,降解率达到99.8%,重复使用5次后对罗丹明B的降解率为95.5%。光催化降解和重复性试验结果表明,负载Ag-AgI的复合光催化剂Ag-AgI/Bi_(2)WO_(6)较纯Bi_(2)WO_(6)展现出更优良的光催化活性,且具有良好的稳定性。
    • 班垚; 李瑞瑞; 刘有智; 焦纬洲; 张巧玲; 郭婧
    • 摘要: TiO_(2)高光催化活性很大程度上取决于其高活性{001}晶面的暴露情况.目前的晶面调控工艺多为含氟路线,含氟形貌控制剂致癌且一定程度上会钝化催化剂表面.基于此,以钛酸钾纳米线为前驱体,(NH4)2CO3为形貌控制剂,通过改变(NH4)2CO3的浓度调控TiO_(2){001}和{101}晶面的暴露比例,并在此基础上选择性沉积Co_(3)O_(4),以进一步促进光生电子和空穴的分离.以罗丹明B为目标降解物,探究其光催化降解效率,研究表明TiO_(2){001}和{101}晶面的最佳暴露比例约为1∶9,Co_(3)O_(4)的最佳沉积量为0.018%,其光降解效率是商业P25的3.5倍.
    • 王红玉; 王润权; 焦林宏; 本莲芳; 王春磊
    • 摘要: 采用水热合成法成功合成了三维花状Bi_(2)WO_(6)催化剂。通过SEM、XRD、FT-IR、UV-Vis DRS等对Bi_(2)WO_(6)的形貌、结构进行了表征。在不同的光源下,研究其对典型的模拟染料废水,甲基橙、罗丹明B及亚甲基蓝的光催化降解性能。结果表明,Bi_(2)WO_(6)催化剂对三种染料废水都有良好的降解效果。在氙灯光源下,75 min内,甲基橙、罗丹明B及亚甲基蓝的降解率分别为85.7%,72.5%及37.8%。在汞灯光源下,60 min内,降解率分别为99%,88.1%及96.2%。
    • 马嘉晗; 李海红; 王玥; 冯曌卓
    • 摘要: 为探究含盐印染废水对微生物群落的选择性,通过微生物群落的变化分析活性污泥对印染废水的自适应机制。采用不同质量浓度的中性深黄染料GL与无机盐梯度协同驯化活性污泥测定其对COD及NH_(4)^(+)-N的降解效率,并利用高通量测序分析不同盐度和染料质量浓度下的微生物群落结构。结果表明:盐度为1%时,污泥对废水中COD、NH_(4)^(+)-N的去除率最高,分别达到91.9%和94.0%;盐度超过1%,污泥对废水的降解能力不断下降,染料的投加使反应器的稳定性明显降低,并随着活性污泥不断驯化,COD去除率明显增加;反应器盐度的增加导致微生物多样性逐渐降低,糖单胞菌成为系统中优势菌群;加入染料并不断提高质量浓度后,苔藓球菌为活性污泥中的绝对优势菌科。
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