偶氮染料是指分子中含有偶氮基—N==N—的染料,是目前品种最多、应用最广的一类合成染料,它产生的废水也是印染工业污染治理的难点之一。由于它们大多含有苯环,目前所使用的化学和生物等降解方法效果均不佳[1,2]。TiO2光催化法比较适合于对染料废水的深度处理,但用光结合TiO2催化剂处理浑浊或透明度很低的污水,则光的利用率相当低。运用高级氧化技术降解偶氮染料废水被认为是一种新型高效的废水处理方法。其中超声降解技术以其绿色环保、成本低等优点得到了广泛的应用[3,4]。但是由于超声波本身的局限性以及偶氮染料结构的复杂性,单独运用超声波能量降解偶氮染料废水的效率并不理想,人们试图利用超声波能量与其他能量相耦合以提高偶氮染料废水的降解效率,如超声与光相耦合[5]。到目前为止,很多文献都报道了利用超声与紫外光相耦合来提高偶氮染料类有机污染物的降解效率,并且发现了明显的声光协同效应,而采用GeO2改性的TiO2催化剂催化超声降解有机污染物国内鲜有报道,类似的研究也不多[6-8]。笔者以水溶性偶氮染料活性红( M-3BE) 染料废水为目标处理物,采用GeO2改性的纳米TiO2催化剂,用超声波代替紫外光催化超声降解活性红染料废水,实验结果表明该法具有一定的可行性和实用性。
1 实验部分
1.1 仪器、试剂及废水
主要仪器: Lambda-17 紫外-可见光谱仪; 电镜扫描仪( JEOL.JSM.6360LV,日本) ; 7230 型分光光度计; D8 Advance 多晶X-射线衍射仪; CTL-12 型化学需氧量速测仪; WYX-401 原子吸收分光光度计;Vx-300核磁共振仪; KQ-100 系列超声反应器。
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