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工业上水处理材料的应用

cfgaogao
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2014-11-17

随着社会工业的不断发展,工业废水排放量也是逐渐走进人们的视野,给广大人民群众生活的环境带来了非常严重的污染。因此,水处理技术跟水处理材料的研究成为了当前研发的一个大热点。
活性炭吸附剂
   活性炭吸附剂对去除水中溶解性有机物非常有效,并且对各种水溶性染料具有较好的吸附性能,但它对水中的胶体、疏水性染料、还原染料和金属络合染料等吸附效果不佳,且再生比较困难,处理成本较高,应用于印染废水的脱色处理具有较大的局限性,一般可用于浓度较低的染料废水处理或深度处理。吸附后活性炭与废水的完全分离和活性炭的多次利用是处理印染废水的难点。将活性炭和磁性铁氧化物复合成一种磁性吸附剂,在不影响活性炭吸附容量的前提下,工业互联网在流化床中用V2O5作催化剂,活性炭作吸附剂,过氧化氢作氧化剂处理印染废水,COD和色度的去除率可达到指标要求。
纳滤膜
   针对絮凝剂应用于印染废水处理具有较大的局限性,20世纪80年代问世的纳滤膜则具有很好的应用前景。纳滤膜是具有选择性分离功能的新型分离膜,操作压力较低,对小分子有机物有较高的截留特性,且具有较好的耐压密性和较强的抗污染能力。我国从20世纪80年代后期开始纳滤膜的研制,水处理材料在实验室中相继开发了CA-CTA纳滤膜,S-PES涂层纳滤膜和芳香聚酰胺复合纳滤膜,并对其性能的表征及污染机理等方面进行了试验研究,但与国外相比,我国纳滤膜的研制和应用都还处于起步阶段。国内用醋酸纤维素纳滤膜处理染料厂的高盐度、高色度废水,色度去除率几乎达100%,COD去除率在95%以上。然而,限制纳滤膜在水质净化中普及应用的主要原因是膜的耐久性与膜污染问题。
半导体材料
   半导体材料外层具有特殊的电子结构,即具有较深的价带能级。当它们受到能量大于带隙能量的光照射时,处于价带上的电子就被激发到导带上,使导带上生成高活性电子,转基因技术产生的电子-空穴对在电场的作用下向颗粒外表面迁移,迁移到表面的电子具有很强的还原能力,具有很强的氧化性。近年来,工业物联网为充分利用自然光降解各类污染物,人们在提高催化活性和扩大激发光波长范围等方面作了大量的工作。活性炭一般由木炭等含炭物质经高温炭化和活化而成,其表面及内部都有细孔,呈相互连通的网状空间结构,具有很大的比表面积。活性炭有很强的物理吸附和化学吸附功能,而且还具有解毒作用。
从理论上讲,只要半导体吸收的光能大于等于其带隙能,就能被激发产生光生电子和光生空穴,该半导体就可以作为光催化剂,但实际上,新型纳米超材料一个具有实际应用价值的半导体光催化剂必须具有化学稳定性、光照稳定性、高效性和选择性以及较宽的光谱响应,转基因技术同时还要考虑新型纳米超材料成本和光匹配性能等因素。一般说来常见的单一化合物催化剂没有一个能全面满足上述要求。采用半导体复合,将CdS和WO3加入光催化剂WO3中,利用不同半导体之间的能级差别使电子和空穴有效分离来提高光催化效率。研究表明复合的半导体光催化剂比单一的半导体光催化剂有更高的催化活性。
   从实际角度出发,工业上采用的水处理材料确实是需要考虑很多的因素,对于设备的操作性,对周围环境的影响,包括材料的价格,等等还有很多的因素都需要一个一个的去考虑。当然,越是对环境影响小的肯定是首选。

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