催化臭氧化
催化臭氧化的相关文献在1998年到2023年内共计535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176篇、会议论文16篇、专利文献450210篇;相关期刊100种,包括当代化工、广东化工、河北化工等;
相关会议15种,包括中国工程院“气候变化背景下水环境保护”院士高峰论坛暨第二届海水淡化与水再利用西湖国际论坛、2013年水资源生态保护与水污染控制研讨会、2013长三角生态纺织研究生学术论坛等;催化臭氧化的相关文献由1263位作者贡献,包括马军、赵雷、齐飞等。
催化臭氧化—发文量
专利文献>
论文:450210篇
占比:99.96%
总计:450402篇
催化臭氧化
-研究学者
- 马军
- 赵雷
- 齐飞
- 孙志忠
- 陈忠林
- 刘正乾
- 张静
- 徐冰冰
- 童少平
- 杨忆新
- 郭杨
- 沈吉敏
- 何绪文
- 姜安平
- 张兰河
- 王建兵
- 王胜军
- 胡春
- 赵辉
- 马鲁铭
- 鲍治宇
- 刘正
- 孙德智
- 张海丰
- 徐仲均
- 徐贞贞
- 王春荣
- 肖华
- 许育新
- 邱小云
- 龚小芝
- 单玉华
- 唐兆吉
- 喻曼
- 张振慧
- 曲久辉
- 李其军
- 李海燕
- 王培京
- 祝万鹏
- 秦庆东
- 董延茂
- 马宁
- 付丽亚
- 侯得印
- 侯艳君
- 刘丹
- 刘宇
- 刘有智
- 刘维屏
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郭一好;
秦伟华;
任明叶;
卢宇为;
杨少霞
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摘要:
采用浸渍法制备Cu基催化剂并将其用于催化臭氧化工艺,探讨了运行参数对工业园区二级出水处理效果的影响,利用三维荧光图(3D-EEM)分析了水质变化特征。结果表明:在单独臭氧氧化反应时间为60 min时,COD去除率及总氮(TN)去除率分别为29.7%和5.3%,芳香化程度SUVA_(254)迅速从2.7 L/(mg·m)降至1.0 L/(mg·m);在Cu基催化剂投加量为100 g/L的条件下反应60 min时,COD去除率及TN去除率分别达到84.7%和19.8%,SUVA_(254)稳定在0.9 L/(mg·m);催化臭氧化反应20 min总荧光强度去除率达到89.5%。
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初永宝;
陈德林;
刘生;
徐毅;
赵华章
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摘要:
采用催化臭氧-絮凝联用工艺处理焦化废水生化尾水,寻求最优处理效果,探究废水中溶解性有机污染物的特征和降解过程。通过自主设计的分体式流化床催化臭氧装置对废水进行处理,结果表明,在30%体积比的催化剂投加量、3L/min的臭氧流量以及700mg/L的絮凝剂投加量这一最佳反应条件下,焦化废水生化尾水的COD去除率为83.7%,TOC去除率为72.3%。紫外-可见光谱和三维荧光光谱分析结果表明,焦化废水生化尾水中普遍存在的芳香族化合物、腐殖酸类物质、可溶性微生物的代谢产物和富里酸类物质在催化臭氧化阶段被部分降解,最终在絮凝阶段实现残留污染物和惰性中间产物的去除。
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张瑞峰;
张犇;
周鹏龙;
郭英明;
陈希
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摘要:
针对锰氧化物催化臭氧化染料废水的特性及差异,对比考察δ-MnO_(2)和Mn_(3)O_(4)2种锰氧化物对亚甲基蓝废水的催化效果及影响因素,分析催化剂的吸附特性及叔丁醇对催化效果的影响,并采用XRD、SEM、BET和FTIR等方法对锰氧化物进行结构表征,进一步揭示2种锰氧化物催化性能的差异机制。结果表明:δ-MnO_(2)和Mn_(3)O_(4)均能显著提高催化臭氧化反应体系效率,且δ-MnO_(2)催化活性更强,色度和COD_(cr)去除率分别达到99.77%和71.43%。当溶液pH=11,催化剂投加量为2.4 g/L,臭氧质量浓度为9.5 mg/L时,体系催化效果最佳。2种锰氧化物均可促使臭氧产生·OH,但δ-MnO_(2)比表面积更大,表面羟基更丰富及吸附性能更好,因而δ-MnO_(2)比Mn_(3)O_(4)具有更好的催化效果。
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陈姝贤;
陶书鹏;
杜小磊;
吴云;
张宏伟
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摘要:
近年来,越来越多的纺织印染废水未经妥善处理排放到水体中,造成污染环境并威胁人们的健康,而非均相催化臭氧化技术在水体脱色、消毒、降解有毒有机污染物等方面有优异的处理效果。综述了金属氧化物型催化剂及负载金属氧化物型催化剂的研究进展,从活性位点和反应途径2个方面对催化机理进行了探讨,分析了反应体系中会对催化剂的催化性能产生影响的因素,并对臭氧非均相催化剂未来的发展进行了展望,以期为今后非均相催化臭氧化技术的发展提供理论借鉴。
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杨文玲;
王坦
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摘要:
采用臭氧催化氧化耦合膜生物反应器(MBR)处理工业高浓度制药废水.考察了臭氧催化氧化不同停留时间的影响,非均相臭氧催化剂的稳定性以及经过臭氧催化氧化后进行生化处理性能.结果表明,臭氧催化氧化停留时间90 min,污泥浓度(MLSS)为10.00 g/L,COD处理负荷为1.2 kg/(m3·d),HRT为18 h条件下,非均相臭氧催化剂对该制药废水具有稳定的COD去除率,经过连续运行50 d每天运行8 h,臭氧催化剂展现出较好的稳定性,COD去除率基本可以稳定在45%左右.臭氧催化氧化耦合MBR组合工艺相比单独MBR工艺其COD去除率提高26%左右、氨氮提高36%左右,其中氨氮满足GB 21903—2008排放要求.
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张静;
钱泽朋;
刘春;
郭延凯;
陈晓轩;
刘苗奇;
王晓菊
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摘要:
以活性炭为催化剂,采用微气泡催化臭氧化处理酸性大红3R,考察其处理性能和机理,并与微气泡以及传统气泡臭氧化处理性能进行了比较.结果表明:微气泡催化臭氧化可加速液相臭氧分解,其分解系数为0.093 min-1;同时氧化能力明显增强,其脱色速率和TOC去除速率常数分别为0.342 min-1和0.024 2 min-1,均显著高于微气泡和传统气泡臭氧化.微气泡催化臭氧化处理中,臭氧微气泡收缩破裂和活性炭催化的协同效应可强化·OH氧化反应,其对TOC去除的贡献率可达到75%.·OH捕获剂的存在使得微气泡催化臭氧化TOC去除率下降,其中Na2CO3的抑制作用最为显著.微气泡催化臭氧化中,臭氧利用效率和反应效率亦得到强化,平均臭氧利用率为98.3%,累积TOC去除量和臭氧消耗量比值R可达0.128mg·mg-1.GC-MS分析结果表明,微气泡催化臭氧化酸性大红3R降解途径包括偶氮键断裂、萘环/苯环开环、小分子有机酸矿化等过程.
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刘希磊
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摘要:
我国经济和社会的发展要求各行各业逐步实现绿色、可持续生产,其中,化工行业的工业污水处理一直是一个难题.为了推动产业升级和生态文明建设,对国内化工园区污水处理厂进行深入的了解和研究十分关键,有利于实现污水处理厂的长期稳定运行达标排放.该文提出了化工园区污水厂强化除污染方案,以期为提高我国化工园区污水厂强化除污染效能提供新思路.
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曹一丰;
陈志强;
温沁雪
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摘要:
中国每年都有大量的含吡啶废水排放,吡啶有毒难降解,一般工艺较难去除,而催化臭氧氧化技术对其具有较好的处理效果.粉末活性炭是一种常用的臭氧催化剂,其催化效果好,但在水中不易分离,通过碱性共沉淀法在其上负载磁性物质,制备磁性活性炭,可以解决这一问题.通过一系列实验发现,粉末活性炭上成功负载上了Fe3 O4,制备的磁性活性炭具有较好的催化臭氧的效果和磁分离性能,反应过程中,产生了羟基自由基并且提高了吡啶的矿化度.
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程晓东;
马和旭;
陈天佐;
王雪清
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摘要:
通过三聚氰酸的次氯酸钠氧化,研究了溶液pH、次氯酸钠投加量、反应温度和反应时间对三聚氰酸溶液TOC去除率的影响,比较了次氯酸钠氧化、芬顿氧化和催化臭氧化的氧化效果.结果表明:次氯酸钠氧化的TOC去除率最高,达84%,总氮质量浓度最低,仅21 mg·L-1.
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赵辉;
董玉明;
贺爱珍;
吴丽娜;
蒋平平
- 《第六届全国环境化学学术大会》
| 2011年
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摘要:
当前,随着工农业经济的迅速发展,含有机污染物的污水排放量日益增多,尤其是来自化学化工、农药、印染等行业的污水, 含有多种毒害大、难降解的芳香类有机污染物成分,给生态环境和人民生命安全、健康带来了极大的威胁。因此,对该类废水的处理日益受到人们的重视。rn 催化臭氧化在常温常压下反应,操作方便、氧化能力强,在有机废水处理中应用前景广阔。磁性纳米催化剂,一方面尺度小、比表面大、分散性好,有利于提高催化臭氧化效率。另一方面依据外在磁场,可以方便, 快速地将其分离、回收、再利用,克服非磁性纳米催化剂难回收的缺点。磁性纳米催化剂的使用,提高催化剂的使用效率、避免催化剂对水质造成污染、降低污水处理成本。因此开发高效的磁性纳米催化剂,是扩大催化臭氧化应用范围的有效方法之一。
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赵书琴;
蓝小飞;
童少平;
马淳安
- 《第六届全国环境化学学术大会》
| 2011年
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摘要:
农药、印染化工、制药、精细化工等行业排放的废水一般均呈酸性,而且大多都含有毒性和难降解惰性污染物,对这些废水进行有效的预处理是当前人们的研究热点与重点。作为一种强氧化剂,臭氧已广泛地应用于饮用水的消毒和有机物的预氧化或降解上。然而,臭氧的氧化性具有一定的选择性。针对臭氧的这种缺陷,人们开发了以臭氧为基本催化剂的高级氧化技术[1-2]。近年来,均相催化臭氧化和非均相催化臭氧化技术引起了人们的普遍关注,但在处理效果和机理上人们仍然没有得到统一的认识。
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孟冠华;
刘宝河;
万彤;
孙曼;
张俊
- 《2015三技工业全国印染行业节能环保年会》
| 2015年
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摘要:
采用浸溃-焙烧法制备了Cu/C-Al2O3.以Cu/C-Al2O3为催化剂,臭氧为氧化剂,对印染废水进行了催化臭氧化处理,考察了催化剂投加量、氧化剂浓度、pH和反应时间等因素对处理效果的影响.结果表明:当pH为9,催化剂投加量为10g/L,O2质量浓度为55mg/L,反应时间为60min时,COD去除率达到60%,色度去除率达到96%.
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魏东洋;
许振成;
刘广立;
贾晓珊
- 《第五届全国环境化学大会》
| 2009年
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摘要:
六氯苯(hexachlorobenzen,C6Cl6,HCB)属于氯苯类化合物(chlorobenzens,CBs)之一,主要用于小麦、大麦等谷类作物种子外膜防治真菌危害的有机氯杀菌剂,是生产其它氯化物的中间体,已被美国和欧盟列在优先控制污染物“黑名单”上的12种典型POPS(persistent organic pollutants)之一。本文采用03/H202催化臭氧化技术降解HCB,从降解性能、动力学分析以及反应机理解析、降解途径推测进行了深入研究。
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