偶氮染料是指分子中含有偶氮基—N==N—的染料,是目前品種最多、應用最廣的一類合成染料,它產生的廢水也是印染工業污染治理的難點之一。由于它們大多含有苯環,目前所使用的化學和生物等降解方法效果均不佳[1,2]。TiO2光催化法比較適合于對染料廢水的深度處理,但用光結合TiO2催化劑處理渾濁或透明度很低的污水,則光的利用率相當低。運用高級氧化技術降解偶氮染料廢水被認為是一種新型高效的廢水處理方法。其中超聲降解技術以其綠色環保、成本低等優點得到了廣泛的應用[3,4]。但是由于超聲波本身的局限性以及偶氮染料結構的復雜性,單獨運用超聲波能量降解偶氮染料廢水的效率并不理想,人們試圖利用超聲波能量與其他能量相耦合以提高偶氮染料廢水的降解效率,如超聲與光相耦合[5]。到目前為止,很多文獻都報道了利用超聲與紫外光相耦合來提高偶氮染料類有機污染物的降解效率,并且發現了明顯的聲光協同效應,而采用GeO2改性的TiO2催化劑催化超聲降解有機污染物國內鮮有報道,類似的研究也不多[6-8]。筆者以水溶性偶氮染料活性紅( M-3BE) 染料廢水為目標處理物,采用GeO2改性的納米TiO2催化劑,用超聲波代替紫外光催化超聲降解活性紅染料廢水,實驗結果表明該法具有一定的可行性和實用性。
1 實驗部分
1.1 儀器、試劑及廢水
主要儀器: Lambda-17 紫外-可見光譜儀; 電鏡掃描儀( JEOL.JSM.6360LV,日本) ; 7230 型分光光度計; D8 Advance 多晶X-射線衍射儀; CTL-12 型化學需氧量速測儀; WYX-401 原子吸收分光光度計;Vx-300核磁共振儀; KQ-100 系列超聲反應器。
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