技术详细介绍
1、课题来源与背景 目前处理成分复杂、难生物降解的染料废水的方法主要有膜分离法、萃取法、辐射法、氧化法、混凝法、生物法、吸附法等。其中运用最广泛而且经济简便的是吸附法,主要的吸附剂有:活性炭、树脂、矿物、废弃物等。其中,矿物如海泡石及废弃物吸附剂吸附效果好且成本低廉,具有工业化应用的前景。但是吸附剂吸附染料饱和后如何处置是一个难点,处理不当易引起二次污染。天然海泡石品位低、杂质含量较高、且表面酸性弱、通道小、热稳定性不好,一般不能单作为催化剂使用。通常通过改性的方法优化天然海泡石的性能,使之适用于各类催化反应,扩大其应用范围。本专利用Ce-Ni双金属负载海泡石制备了吸附-催化剂。 2、技术的创造性与先进性 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种Ce-Ni双金属负载海泡石吸附-催化剂的制备方法,克服常规吸附剂不具备催化能力的局限性和易失活以及重复利用率低等缺点。该制备方法获得的吸附-催化剂在常压和高温气流下对有毒难生物降解的染料具有较高的降解率,降低了污染物氧化过程的温度,同时也减少了催化氧化时间,而且重复使用后吸附和催化性能基本保持不变。 (1)本发明经过配方和工艺改进,在海泡石改性和再生时,所需的煅烧时间减少,既节省了能源消耗,又节约了时间。本发明Ce-Ni/海泡石的再生率,较之前的产品,有较大幅度的提高,这是因为铈的引入使得催化剂中部分铈以Ce4+(CeO2)的形式存在,而CeO2具有储氧功能,而且在煅烧的同时通入氧气流,氧气流能增强本发明中Ce煅烧后生成的CeO2的储氧效果。催化剂中Ce与Ni具有协同催化能力,提高了产品的催化能力。其中,在优选工艺条件制备出的Ce-Ni双金属负载海泡石吸附-催化剂的再生率为112.9%。 (2)本发明的吸附-催化剂是吸附剂与催化剂一体化,克服了常规吸附剂再生效果不佳及吸附剂不能同时具备催化能力的局限性,而且吸附剂再生后可以重复使用,降低了成本。
1、课题来源与背景 目前处理成分复杂、难生物降解的染料废水的方法主要有膜分离法、萃取法、辐射法、氧化法、混凝法、生物法、吸附法等。其中运用最广泛而且经济简便的是吸附法,主要的吸附剂有:活性炭、树脂、矿物、废弃物等。其中,矿物如海泡石及废弃物吸附剂吸附效果好且成本低廉,具有工业化应用的前景。但是吸附剂吸附染料饱和后如何处置是一个难点,处理不当易引起二次污染。天然海泡石品位低、杂质含量较高、且表面酸性弱、通道小、热稳定性不好,一般不能单作为催化剂使用。通常通过改性的方法优化天然海泡石的性能,使之适用于各类催化反应,扩大其应用范围。本专利用Ce-Ni双金属负载海泡石制备了吸附-催化剂。 2、技术的创造性与先进性 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种Ce-Ni双金属负载海泡石吸附-催化剂的制备方法,克服常规吸附剂不具备催化能力的局限性和易失活以及重复利用率低等缺点。该制备方法获得的吸附-催化剂在常压和高温气流下对有毒难生物降解的染料具有较高的降解率,降低了污染物氧化过程的温度,同时也减少了催化氧化时间,而且重复使用后吸附和催化性能基本保持不变。 (1)本发明经过配方和工艺改进,在海泡石改性和再生时,所需的煅烧时间减少,既节省了能源消耗,又节约了时间。本发明Ce-Ni/海泡石的再生率,较之前的产品,有较大幅度的提高,这是因为铈的引入使得催化剂中部分铈以Ce4+(CeO2)的形式存在,而CeO2具有储氧功能,而且在煅烧的同时通入氧气流,氧气流能增强本发明中Ce煅烧后生成的CeO2的储氧效果。催化剂中Ce与Ni具有协同催化能力,提高了产品的催化能力。其中,在优选工艺条件制备出的Ce-Ni双金属负载海泡石吸附-催化剂的再生率为112.9%。 (2)本发明的吸附-催化剂是吸附剂与催化剂一体化,克服了常规吸附剂再生效果不佳及吸附剂不能同时具备催化能力的局限性,而且吸附剂再生后可以重复使用,降低了成本。