一种活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法及其应用技术

技术编号:37079929 阅读:20 留言:0更新日期:2023-03-29 19:55
一种活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法及其应用。它涉及磁性水热炭的制备方法和活化过硫酸盐的技术应用。它是要解决现有的生物炭材料用于过硫酸盐催化降解有机污染时活化性能差的技术问题。活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制法:将先将尿素与硝酸铁溶解在水溶液中,再加入玉米秸秆粉,搅拌后得到混合液;将混合溶液装入水热反应釜中,在温度为220℃的条件下水热反应20~21h,冷却后,洗涤,烘干、研磨,得到活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭。将磁性水热炭作为活化剂与过硫酸盐加入到待处理的有机污染废水中搅拌,完成有机污染物的降解。可用于废水处理领域。废水处理领域。废水处理领域。

【技术实现步骤摘要】
一种活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法及其应用


[0001]本专利技术涉及磁性水热炭的制备方法及应用。

技术介绍

[0002]随着水体中持久性有机污染治理技术的研究推进,认定过硫酸盐高级氧化技术(PS

AOPs)为最有效的降解技术之一。其利用环境友好的过硫酸盐作为强氧化剂,直接投加到环境中,在不同活性剂的作用下可产生强氧化性的自由基(SO4·

和OH
·
),对氧化底物有更强的选择性和稳定性,更利于降解抗生素类有机污染物。因此,活性剂的选用是过硫酸盐高级氧化技术的有效施用的关键。活性剂与过硫酸盐一起投入到水体环境中,既要能实现过硫酸盐的高效活化,同时也要保证对水体的环境友好性和安全性。
[0003]因此,生物炭材料成为了目前过硫酸盐活性剂的首选。生物炭材料主要来自于农业废弃生物质,如秸秆、稻壳等。虽然生物炭对环境不会造成危害,但是生物炭的制备需要在高温焙烧条件下焙烧生物质而成,因而制备过程中存在一定的安全隐患。而且经高温焙烧后,生物炭表面的有机官能团减少,用于过硫酸盐催化降解有机污染时活化性能差,不能有效的活化过硫酸盐从而降解水体中的持久性有机污染物。

技术实现思路

[0004]本专利技术是要解决现有的生物炭材料用于过硫酸盐催化降解有机污染时活化性能差的技术问题。而提供一种活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法及其应用。
[0005]本专利技术的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法,按以下步骤进行:
[0006]一、利用破碎机将烘干的玉米秸秆破碎至粉末状,得到玉米秸秆粉;
[0007]二、按尿素、硝酸铁(Fe(NO3)3·
9H2O)与玉米秸秆粉的质量比为2:(1~4):(1~2)称取尿素、硝酸铁与玉米秸秆粉;先将尿素与硝酸铁溶解在水溶液中,再加入玉米秸秆粉,搅拌2~2.5h后,得到混合液;
[0008]三、将混合溶液装入水热反应釜中,在温度为220℃的条件下水热反应20~21h;冷却后,用乙醇和蒸馏水洗涤,抽滤后,烘干、研磨,得到活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭。
[0009]更进一步地,步骤一中所述的烘干是将玉米秸秆在60℃下烘干2~12h。
[0010]活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的应用,是利用活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭降解有机污染物,具体的方法如下:将磁性水热炭作为活化剂,将磁性水热炭与过硫酸盐加入到待处理的有机污染废水中,其中活化剂的浓度为0.2~1g/L,过硫酸盐的浓度为0.5~1mmol/L,搅拌60~120min,完成有机污染物的降解。
[0011]更进一步地,其中过硫酸盐为过一硫酸盐(PMS)或过二硫酸盐(PDS)。
[0012]更进一步地,有机污染物为抗生素类有机污染物或染料类有机污染物。
[0013]本专利技术的优点如下:
[0014](1)本专利技术利用农业固体废弃物玉米秸秆作为原料,可实现对秸秆的回收再利用,同时本专利技术所需要的原材料和试剂数量较少,且廉价易得。
[0015](2)本专利技术采用简易的一步低温水热法制备材料,无需高温焙烧,不需要调节pH,没有繁琐的制备过程,在尿素、硝酸铁(Fe(NO3)3·
9H2O)与玉米秸秆粉的质量比为2:(1~4):(1~2)条件下低温水热,制备方法简易、安全。
[0016](3)本专利技术所制备的材料含有四氧化三铁和炭质材料,并通过Fe

N和C

N键耦合,为活化过硫酸盐提供良好的稳定的铁离子和有机碳基团。
[0017](4)由于本申请选择的低温条件和尿素的加入,使得所制备的材料具有大量的有机官能团,如C

O、C

N、C=O、O

C=O,同时N掺杂使得磁性水热炭形成了晶格缺陷,如Fe

N。所形成的大量有机官能团和晶格缺陷,可高效激活过硫酸盐,促进自由基类(SO4·

,OH
·
,O2‑
·
)和非自由基(1O2)类活性物质生成。
[0018]本专利技术利用玉米秸秆,采用简易的一步低温水热法制备新型的磁性水热炭材料。在低温水热条件下,保留了生物质表面的活性基团,可为过硫酸盐活化提供更多的供电活性位点,而且在制备过程中引入磁性材料,提高过硫酸盐的活化性能,同时产生自由基和非自由基活性氧物质,实现高效降解水体中持久性有机污染物。
[0019]本方法操作简单、安全可靠,而且所需要的原材料价格低廉,成本低,可用于废水处理领域。
附图说明
[0020]图1为实施例1得到的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的低倍率的扫描电镜照片。
[0021]图2为实施例1得到的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的高倍率的扫描电镜照片。
[0022]图3为实施例1得到的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的能谱分析照片。
[0023]图4为实施例1得到的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的透射电镜的高分辨晶格图。
[0024]图5为实施例1得到的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的C、N、Fe元素的XPS图谱图。
[0025]图6为实施例1制备的磁性水热炭Fe

N

Hydrochar、Hydrochar、N

Hydrochar和Fe

Hydrochar分别做活化剂,活化过一硫酸盐(PMS)对水体中盐酸四环素进行降解的降解曲线。
[0026]图7为实施例1制备的磁性水热炭Fe

N

Hydrocha、Hydrochar、N

Hydrochar和Fe

Hydrochar分别做活化剂,活化过二硫酸盐(PDS)对水体中盐酸四环素进行降解的降解曲线。
[0027]图8为实施例1制备的磁性水热炭分别活化过一硫酸盐(PMS)和过二硫酸盐(PDS)对水体中盐酸四环素进行降解的降解曲线。
[0028]图9为实施例1制备的磁性水热炭Fe

N

Hydrochar、Hydrochar、N

Hydrochar和Fe

Hydrochar分别做活化剂,活化过二硫酸盐(PDS)对水体中罗丹明B染料进行降解的降解曲线。
具体实施方式
[0029]用下面的实施例验证本专利技术的有益效果
[0030]实施例1:本实施例的活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法,按以下步骤进行:
[0031]一、利用破碎机将玉米秸秆在60℃下烘干,破碎至粉末状,得到玉米秸秆粉;玉米秸秆粉过100目筛;
[0032]二、称取2g尿素、2g硝酸铁(Fe(NO3)3·
9H2O)和2本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法,其特征在于该方法按以下步骤进行:一、利用破碎机将烘干的玉米秸秆破碎至粉末状,得到玉米秸秆粉;二、按尿素、硝酸铁与玉米秸秆粉的质量比为2:(1~4):(1~2)称取尿素、硝酸铁与玉米秸秆粉;先将尿素与硝酸铁溶解在水溶液中,再加入玉米秸秆粉,搅拌2~2.5h后,得到混合液;三、将混合溶液装入水热反应釜中,在温度为220℃的条件下水热反应20~21h;冷却后,用乙醇和蒸馏水洗涤,抽滤后,烘干、研磨,得到活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭。2.根据权利要求1所述的更进一步地,一种活化过硫酸盐降解有机污染物的磁性水热炭的制备方法,其特征在于步骤一中所述的烘干是将玉米秸秆在60℃下...

【专利技术属性】
技术研发人员:于洪文王天野宋宁宁王全英吴雨晴刘昱辛
申请(专利权)人:中国科学院东北地理与农业生态研究所
类型:发明
国别省市:

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