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利用活性炭處理含鉻廢水是活性炭對溶液中六價(jià)鉻的物理吸附、化學(xué)吸附、化學(xué)還原等綜合作用的結果?;钚蕴刻幚砗t廢水,吸附性能穩定,處理,操作費用低,有一定的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。因此,用活性炭處理含鉻廢水已得到廣泛應用。
采用γ射線(xiàn)處理商品活性炭,此過(guò)程可以在不影響活性炭物理性質(zhì)的條件下改變活性炭表面化學(xué)特性。通過(guò)紫外線(xiàn)輻射和模擬太陽(yáng)光輻射研究了光催化中活性炭表面化學(xué)所發(fā)揮的作用。結果表明,無(wú)論是紫外線(xiàn)還是模擬太陽(yáng)光輻射,活性炭都可以發(fā)揮光催化作用。通過(guò)測定紫外線(xiàn)/活性炭和模擬太陽(yáng)光/活性炭體系中羥基自由基和超氧陰離子自由基表明,由活性炭充當光催化劑和光誘導反應物可以有效消除雜質(zhì)對反應的影響,體系中羥基自由基和超氧陰離子自由基的獲得遠單純采用光輻射。這為發(fā)展自由基化學(xué)和尋找新的自由基反應提供了新的可能。
生物再生法
利用微生物的新陳代謝,將吸附在活性炭上的污染物質(zhì)氧化降解的方法稱(chēng)作生物再生法?;钚蕴康目讖揭话阒挥袔准{米,微生物很難進(jìn)入其孔隙內部,通常微生物細胞酶可以流至細胞胞外,通過(guò)活性炭對酶的吸附,在炭表面形成酶促中心,分解污染物,達到再生的目的。生物法的投資和運行費用相對較低,但再生時(shí)間較長(cháng),水質(zhì)和溫度對再生效果的影響很大。同時(shí),微生物處理污染物的選擇性很強,且一般不能將所有的有機物分解成CO2和H2O,其中間產(chǎn)物仍殘留在微孔中,多次循環(huán)后再生效率會(huì )明顯降低。
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