[发明专利]光催化电极耦合微生物燃料电池促进焦化废水处理方法有效
申请号: | 201810530810.6 | 申请日: | 2018-05-22 |
公开(公告)号: | CN108793422B | 公开(公告)日: | 2019-09-27 |
发明(设计)人: | 柳丽芬;周静;石静;王守凯;安陆阳 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | C02F3/34 | 分类号: | C02F3/34;B01J27/04;C02F1/30;C02F1/461;C02F1/467;C02F3/00;C02F101/30 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 温福雪;侯明远 |
地址: | 124221 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 焦化废水 微生物燃料电池 焦化废水处理 光催化电极 耦合 降解 催化剂条件 复合膜电极 阳极微生物 资源化技术 催化电极 导线连接 电路回路 效果影响 硅溶胶 卤钨灯 导电 碳棒 涂覆 不锈钢 催化 光源 节能 施加 | ||
1.一种光催化电极耦合微生物燃料电池降解焦化废水的方法,其特征在于,步骤如下:
(1)制备La-ZnIn2S4/RGO/BiVO4系列复合物:将Bi(NO3)3·5H2O溶于14wt%HNO3中,搅拌,然后向其中加入CTAB溶液,控制CTAB与Bi(NO3)3·5H2O的质量比为1:15;再添加GO,搅拌,得到混合液A液;
将NH4VO3溶于2mo/l NaOH溶液中,逐滴加入到A液,控制NH4VO3与A液中Bi(NO3)3·5H2O的摩尔比为1:1;用2mol/l NaOH溶液调节pH=6,搅拌;于200℃温度条件下反应2h,冷却,得到混合物;洗涤,离心,烘干,研磨,获得x RGO/BiVO4,碾磨成粉,即为xRGO/BiVO4;其中,x为RGO/BiVO4中RGO与BiVO4的质量比不大于1.5%;
将Zn(NO3)3·6H2O、In(NO3)3·5H2O以及过量的TAA溶于去离子水中,再加入La(NO3)3和RGO/BiVO4,加入去离子水,搅拌;于80℃温度条件下反应6h,冷却,得到混合物;经离心,烘干,研磨,获得y La-ZnIn2S4/RGO/BiVO4,碾磨成粉,即为yLa-ZnIn2S4/xRGO/BiVO4;其中,La-ZnIn2S4与RGO/BiVO4的质量比为1:5,y为La与ZnIn2S4的质量比0.01;
(2)光催化电极耦合微生物燃料电池膜组件制备:向步骤(1)制备得到的yLa-ZnIn2S4/xRGO/BiVO4系列复合物中添加硅溶胶,yLa-ZnIn2S4/xRGO/BiVO4系列复合物与硅溶胶的比例为1g:1ul,利用超声均匀,将其涂抹于不锈钢网片上,干燥;
(3)光催化电极耦合微生物燃料电池催化处理系统构建:系统通过质子交换膜分为两室,一室中放有微生物,碳棒插入其中,作为阴极;另一室中为加有NaHSO3的焦化废水,步骤(2)制备得到的光催化电极耦合微生物燃料电池膜组件作为阳极,并放置卤钨灯,通过导线连接,形成电路,卤钨灯垂直照射光催化电极耦合微生物燃料电池膜组件。
2.根据权利要求1所述的光催化电极耦合微生物燃料电池降解焦化废水的方法,其特征在于,所述的污染物为焦化废水中的有机污染物。
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