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氢气还原针铁矿紫外光协同催化双氧水氧化气体中甲醛
引用本文:陈轶,陈天虎,陈冬,邹雪华,朱承驻,吴亚东. 氢气还原针铁矿紫外光协同催化双氧水氧化气体中甲醛[J]. 岩石矿物学杂志, 2013, 32(6): 818-824
作者姓名:陈轶  陈天虎  陈冬  邹雪华  朱承驻  吴亚东
作者单位:合肥工业大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009;合肥工业大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009;合肥工业大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009;合肥工业大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009;合肥工业大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009;合肥工业大学 资源与环境工程学院, 安徽 合肥 230009
基金项目:教育部博士点基金(20110111110003);国家支撑计划项目(2013BAC01B02)
摘    要:甲醛作为一种致畸、致癌的高毒性有机污染物,对人体健康构成威胁,如何有效去除气体中的甲醛是关注的热点问题之一。采用粒径0.84~3.35 mm的天然针铁矿矿石于300℃氢还原转化为磁铁矿纳米材料,将纳米磁铁矿固定床非均相Fenton氧化反应器与紫外光催化双氧水氧化反应器串接,对比研究了双氧水、双氧水-紫外光、磁铁矿-双氧水、磁铁矿-双氧水-紫外光4种不同反应体系中双氧水投加量、甲醛初始浓度、载气流量对甲醛净化效率的影响。通过小型质谱仪对甲醛Fenton光催化氧化产物进行在线监测及TOC碳平衡分析,探讨甲醛净化的机理。结果显示制备的磁铁矿作为催化剂去除甲醛气体效果明显,在紫外光-10%双氧水-磁铁矿协同作用下,最高去除率可达98%,且在不同气速下对气体中不同浓度的甲醛都有很好的净化效果。研究结果表明,制备的磁铁矿纳米材料催化剂在去除甲醛气体过程中起着重要作用,经紫外光均相催化的双氧水协同作用可以在常温下很好地把气体中的甲醛氧化为CO2,是一种低成本的有机废气净化技术方法。

关 键 词:甲醛  针铁矿  光催化氧化  双氧水  铁氧化物
收稿时间:2013-09-24
修稿时间:2013-10-18

Synergism of hydrogen peroxide and magnetite reduced from natural goethite in the presence of UV for oxidation of formaldehyde
CHEN Yi,CHEN Tian-hu,CHEN Dong,ZOU Xue-hu,ZHU Cheng-zhu and WU Ya-dong. Synergism of hydrogen peroxide and magnetite reduced from natural goethite in the presence of UV for oxidation of formaldehyde[J]. Acta Petrologica Et Mineralogica, 2013, 32(6): 818-824
Authors:CHEN Yi  CHEN Tian-hu  CHEN Dong  ZOU Xue-hu  ZHU Cheng-zhu  WU Ya-dong
Affiliation:School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;School of Resources and Environmental Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China
Abstract:
Keywords:formaldehyde  magnetite  photocatalytic oxidation  hydrogen peroxide  iron oxide
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