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第 5 期 张斌阳,等: NaClO-PMS 及 NaClO-O 3 协同活化降解印染废水 ·981·
由图1可以看出,NaClO和PMS单独作用时30 min 降解率仅为 18.06%。图 2b 显示,NaClO-O 3 体系在
的降解率分别为 8.25%、4.03%,n(NaClO)∶n(PMS)= 中性时具有较好的降解效果,当 pH=7 时,RhB 的
5∶5 的降解效果相对较好,30 min 时降解率达到 降解率达到 97.91%,其次是弱碱、弱酸和强酸,而
83.50%,比 NaClO 和 PMS 单独作用时分别提升了 强碱对其有一定的抑制作用,当 pH=11 时,RhB 的
75.25%、79.47%;NaClO 和 O 3 单独作用时 15 min 降解率为 87.37%,与中性条件相比,下降了 10.54%。
的降解率分别为 53.22%、65.35%,n(NaClO)∶n(O 3 )= 其可能原因是次氯酸钠在中性条件下比较稳定,而
4∶6 的降解效果相对较好,15 min 时降解率达到 且活性也比较强,在强酸条件下,次氯酸钠会快速
80.40%,比 NaClO 和 O 3 单独作用时分别提升了 分解,而强碱条件下,次氯酸钠活性很低,甚至可
[9]
27.18%、15.05%。 能丧失活性 。故 NaClO-PMS 及 NaClO-O 3 体系均
2.2 pH 对降解的影响 具有较宽的 pH 适应范围。
pH 不仅影响印染废水的降解效率,也影响处理 2.3 污染物降解分析
程序的复杂程度和成本,而印染废水一般是碱性, 使用紫 外 - 可见扫 描光 谱( UV-Vis )分别 对
对其氧化处 理影响较大 。为探讨不 同 pH 对 NaClO-PMS、NaClO-O 3 协同降解 RhB 模拟印染废
NaClO-PMS 及 NaClO-O 3 协同活化体系降解 RhB 模 水的过程进行分析,结果如图 3 所示。
拟印染废水的影响,本实验设置不同的污染物初始
pH 梯度,调节印染废水 pH=3、5、7、9、11,结果
如图 2 所示。
图 3 (a)NaClO-PMS 及(b)NaClO-O 3 协同降解 RhB
UV-Vis 全波扫描图
Fig 3 (a) NaClO-PMS, (b) NaClO-O 3 synergistic degradation
图 2 pH 对(a)NaClO-PMS、(b)NaClO-O 3 协同降解 RhB 效果 of RhB full-wave scan
的影响
Fig. 2 Effects of pH on degradation efficiency of RhB RhB 模拟印染废水呈红色,其最大吸收波长在
NaClO-PMS(a),NaClO-O 3 (b)
554 nm 左右。由图 3 可见,在 RhB 降解过程中,在
从图 2a 可看出,NaClO-PMS 体系在 pH=3~11 可见光区间,即 400~600 nm,随着降解时间的增长,
内对 RhB 模拟印染废水具有较好的处理效果,但中 RhB 的特征峰逐渐下降,这说明 NaClO-PMS、NaClO-
性及碱性条件相对酸性条件 RhB 降解效果有所下 O 3 体系对 RhB 的发色基团随着反应的进行而破坏;
降,pH=3 时,降解率达 96.18%,pH 由 3 上升到 9 210 nm 附近通常是由低共轭脂肪族和苯基化合物的
• 吸收产生的,在降解过程中没有发现明显的变化 [10-11] ,
时,RhB 的降解率仅下降 10%,可能的原因是 SO 4
在溶液中具有较长的寿命且 pH 适应范围较宽,并 由此表明,NaClO-PMS 及 NaClO-O 3 体系对 RhB 模拟
且能氧化废水中有机污染物,当 pH=11 时,RhB 的 印染废水具有相对较好的脱色效果。