[發明專利]一種La2 在審
| 申請號: | 202210477389.3 | 申請日: | 2022-04-20 |
| 公開(公告)號: | CN114956297A | 公開(公告)日: | 2022-08-30 |
| 發明(設計)人: | 馬慶國;王曉晨;李文浩;李雪柯;王柯凇 | 申請(專利權)人: | 太原工業學院 |
| 主分類號: | C02F1/72 | 分類號: | C02F1/72;B01J23/83;C02F101/34 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 030008 山*** | 國省代碼: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 la base sub | ||
本發明涉及一種La2CuO4催化氧化處理甲醛廢水的方法,屬于廢水處理技術領域。以La2CuO4為催化劑,以過硫酸氫鉀為氧化試劑,于25?60℃下攪拌反應1?60min,將廢水中的甲醛催化氧化為二氧化碳和水。以該方法能夠有效去除廢水中的甲醛,催化劑易回收且可重復使用,過量的過硫酸氫鉀分解為硫酸鉀和氧氣。
技術領域
本發明涉及一種La2CuO4催化氧化處理甲醛廢水的方法,特別是一種以La2CuO4為催化劑,以過硫酸氫鉀為氧化試劑催化氧化廢水中甲醛的方法,屬于廢水處理技術領域。
背景技術
甲醛被廣泛應用于醫藥、建材、化工等各個領域,但它是具有較強生物毒性的物質。長時間處于甲醛污染的環境中,會出現頭暈惡心、免疫功能下降、肝肺功能異常、呼吸道疾病等,嚴重的還會導致死亡。工業廢水的排放是產生大量甲醛的源頭,這給我們的生活環境和空氣帶來了污染。
目前,廢水中甲醛的處理方法有物理吸附法、化學氧化法和生物法。吸附法非常簡單、成本不高,但是吸附劑的吸附能力有限,易發生吸附飽和,需經常更換,不能連續操作,并且容易脫附,造成二次污染,在實際應用中達不到完全去除廢水中的甲醛。生物法可將甲醛轉化為無毒無害的二氧化碳和水,是一種不產生二次污染的方法,但是該方法僅適用于處理低濃度的甲醛廢水。雷得定等人研究了假單胞菌和芽孢桿菌對甲醛的降解效果,研究發現當甲醛濃度為1mg/ml時,甲醛的降解率達90%以上,當甲醛濃度為1.5mg/ml時,甲醛的降解率不足50%,當甲醛濃度為2mg/ml時,甲醛的降解率低于10%。(雷得定,張志國,劉波,楊興昊,朱南峰.高效甲醛降解菌的分離篩選及應用[J].中國人造板,2018,25(9):12-17)。催化氧化法節約能源,能夠將甲醛氧化成無毒的物質,凈化效果好、不會產生二次污染,是一種有效且具有應用前景的去除甲醛的方法。催化氧化技術的核心是對催化劑的選擇,因此需要探索、尋求一種經濟、高效、易行的催化劑來催化氧化廢水中的甲醛。
發明內容
本發明的目的是提供一種La2CuO4催化氧化處理甲醛廢水的方法。
實現本發明目的的技術解決方案是:一種La2CuO4催化氧化處理甲醛廢水的方法,向含甲醛的廢水中依次加入La2CuO4和過硫酸氫鉀,于25-60℃下攪拌反應1-60min,即可。
所述的廢水中甲醛的濃度為500-5000mg/L。
所述的加入La2CuO4的量至所述廢水中La2CuO4的終濃度為0.1-1.2wt%。
所述的加入過硫酸氫鉀的量至所述廢水中過硫酸氫鉀的終濃度為1-10wt%。
所述的反應溫度為25-60℃。
所述的反應時間為1-60min。
本發明中所述的以La2CuO4為催化劑,以過硫酸氫鉀為氧化試劑,將廢水中的甲醛催化氧化為二氧化碳和水的反應機理為:La2CuO4中的La活化了甲醛中的羰基,La2CuO4中Cu活化過硫酸氫鉀產生氧化性更強的SO4-·和HO·,從而使甲醛的氧化反應容易進行。
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