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論文多環(huán)芳烴—芘的光降解動(dòng)力學(xué)研究-資料下載頁

2025-06-21 15:03本頁面
  

【正文】 照條件1hAsAiAsAiAsAiAsAi黑暗500W600W1826541415396700W表36 黑暗條件下時(shí)間對(duì)光解效率的影響Table36 Dark conditions the effect of time on Light degradation efficiency光照時(shí)間/hAi/As芴量/181。gln(Ct/Co)光解率/%0 作時(shí)間與芴的量的關(guān)系圖 圖36 黑暗時(shí)芴的量與放置時(shí)間的關(guān)系Fig36 Dark conditions the Relation curves of quantity and time由以上數(shù)據(jù)可知:多環(huán)芳烴在黑暗條件下降解很少,可認(rèn)為不發(fā)生降解,因此光照條件下的降解可認(rèn)為全部是由光照引起的。 表37 光強(qiáng)為500時(shí)光照時(shí)間對(duì)光解效率的影響Table37 the effect of time on light degradation efficiency when light intensity is 500光照時(shí)間/hAi/As芴量/181。gln(Ct/Co)降解率/%0 作降解率與時(shí)間的關(guān)系曲線 圖37 光強(qiáng)500W時(shí)光解降解率與時(shí)間的關(guān)系曲線Fig37 the Relation curves of The photodegradation efficiency and time when Light intensity is 500作ln(Ct/Co)與時(shí)間的關(guān)系圖圖38 光強(qiáng)500W時(shí)ln(Ct/Co)與時(shí)間的關(guān)系Fig38 the Relation curves of –ln(Ct/Co) and time when Light intensity is 500由圖36可知。表38 光強(qiáng)600W時(shí)時(shí)間對(duì)光降解效率的影響Table38 the effect of time on light degradation efficiency when light intensity is 600光照時(shí)間/hAi/As芴量/181。gln(Ct/Co)降解率/%0圖39 光強(qiáng)600W時(shí)光解效率與時(shí)間的關(guān)系曲線Fig39 the Relation curves of Thephotodegradation efficiency and time when Light intensity is 600圖310光強(qiáng)600W時(shí)ln(Ct/Co)與時(shí)間的關(guān)系Fig310 the Relation curves of –ln(Ct/Co) and time when Light intensity is 600 由圖38可知:。表39 光強(qiáng)700時(shí)時(shí)間對(duì)降解效率的影響Table39 the effect of time on light degradation efficiency when light intensity is 700光照時(shí)間/hAi/As芴量/181。gln(Ct/Co)降解率/%0圖311 光強(qiáng)700W時(shí)光解效率與時(shí)間的關(guān)系曲線Fig311 the Relation curves of The photodegradation efficiency and time when Light intensity is 700圖312光強(qiáng)700W時(shí)ln(Ct/Co)與時(shí)間的關(guān)系Fig312 the Relation curves of –ln(Ct/Co) and time when Light intensity is 700由圖310可知:。圖311為光強(qiáng)700W時(shí)芴的光解色譜圖(1)(2)(3)(4)圖311光強(qiáng)700W時(shí)芴的光解色譜圖Fig311 Fluorene photodegradation chromatogram when light intensity is 700由圖311可知,隨著光降解時(shí)間的增長(zhǎng),目標(biāo)物芴的峰高越來越低,而19min左右時(shí)出現(xiàn)的一物質(zhì)的峰高越來越高,說明為芴的一種光降解產(chǎn)物。作各個(gè)光照強(qiáng)度下目標(biāo)物的量與時(shí)間的關(guān)系曲線表310不同光強(qiáng)和時(shí)間時(shí)的芴量Table310quantity in different light intensities and time光照條件0500w600w700w圖313 各光強(qiáng)下芴的量與時(shí)間的關(guān)系曲線Fig313 different light intensities the Relation curves of quantity and timePAHs的初級(jí)光解均表現(xiàn)出一級(jí)動(dòng)力學(xué) ( 公式3 1 )的變化特征[38]: ln()=kpt 式(31)其中Ct為t時(shí)刻的PAHs濃度;Co為0時(shí)刻的PAHs濃度;kp為一級(jí)光解速率常數(shù)。當(dāng)Ct=C0/2時(shí)由公式31得出PAHs光解半衰期t1/2(公式32): t 1/2= 式(32)對(duì)各P A H s 進(jìn)行一級(jí)動(dòng)力學(xué)擬合, , 表現(xiàn)出較好的一級(jí)光解動(dòng)力學(xué)特征。光強(qiáng)500W時(shí) t1/2==光強(qiáng)600W時(shí) t1/2==光強(qiáng)700W時(shí) t1/2==由圖36到39可以看出:(1) 在同一光照強(qiáng)度下,延長(zhǎng)光照時(shí)間,目標(biāo)物的峰面積越來越小,即目標(biāo)物的濃度越來越小,也就是目標(biāo)物芴的光降解程度越來越大;(2) 在同一光照時(shí)間下,光照強(qiáng)度越大,目標(biāo)物的濃度越低,即光降解程度越大,光解效率越高;(3) 在實(shí)驗(yàn)室條件下,光照強(qiáng)度為500和600時(shí),目標(biāo)物芴的半衰期大于1h,而光強(qiáng)為700時(shí),一小時(shí)之后芴的光降解十分緩慢,兩個(gè)小時(shí)能降解約80%的目標(biāo)物。 光照強(qiáng)度和時(shí)間對(duì)光降解程度有很大影響,適當(dāng)提高光強(qiáng)可加快芴的降解;在一定時(shí)間內(nèi),光解速率很大,光解程度隨著時(shí)間的延長(zhǎng)而增大,但是在一定時(shí)間后,速率減小,趨于為零,光解程度基本不發(fā)生變化。4 結(jié)論由于每一天光照強(qiáng)度不同,同一天不同時(shí)段的光照強(qiáng)度液不同,無法定量控制光的強(qiáng)度,因此本實(shí)驗(yàn)利用氙燈模擬太陽光,考察水體中的多環(huán)芳烴芴的光降解規(guī)律。通過實(shí)驗(yàn)探討了氯化鈉以及二氯甲烷的用量,氮吹流量對(duì)水萃取效率的影響,進(jìn)一步通過單因素因子實(shí)驗(yàn)確定了最佳反應(yīng)條件,并通過實(shí)驗(yàn)探討了時(shí)間和光照強(qiáng)度對(duì)光降解效率的影響,評(píng)價(jià)多環(huán)芳烴芴的可降解性。通過實(shí)驗(yàn)可得到以下結(jié)論:(1) 通過單因子實(shí)驗(yàn)探索了氯化鈉的用量對(duì)水萃取效率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明增加氯化鈉的投加量可提高萃取。(2) 實(shí)驗(yàn)可發(fā)現(xiàn)提高二氯甲烷的量可以提高萃取效率,但提高的并不明顯,因此實(shí)驗(yàn)中二氯甲烷為20mL。注意:無水硫酸鈉的加入量要隨二氯甲烷量的增加而增加。(3) 萃取試驗(yàn)中,最重要的一個(gè)步驟就是氮吹,氮?dú)獾牧髁坎荒荛_的太大,否則會(huì)損失掉很大一部分芴。有實(shí)驗(yàn)證明當(dāng)?shù)獨(dú)獾牧髁窟^大時(shí)可損失50%以上的目標(biāo)物。(4) 通過實(shí)驗(yàn)探索了時(shí)間和光強(qiáng)對(duì)降解效率的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示光解效率隨時(shí)間的延長(zhǎng)和光強(qiáng)的增強(qiáng)而提高。,兩個(gè)小時(shí)即可降解其90%以
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