臭氧化技术能有效消解水中的有毒有机污染物,缺点是能耗大,成本高。臭氧配合催化技术可显著提高臭氧化的氧化效率,降低运行成本。本研究拟选用沸石、硅藻土、海泡石和坡缕石等含微孔结构且比表面大的矿物,经复配、粘结等工艺优化出由多种矿物组成的载体材料,并在造粒过程中加载过渡金属氧化物,合成出适合臭氧化工艺的矿物催化剂。进而从矿物表面特征、加工工艺、广谱实用、催化效率等方面进行系统研究,从理论和工艺两方面着手
臭氧化技术能有效消解水中的有毒有机污染物,缺点是能耗大,成本高。臭氧配合催化技术可显著提高臭氧化的氧化效率,降低运行成本。本研究选用水镁石、沸石、和坡缕石等含微孔结构且比表面大的矿物,经复配、粘结等工艺优化出由多种矿物组成的载体材料,并在造粒过程中加载过渡金属氧化物,合成出适合臭氧化工艺的矿物催化剂。进而从矿物表面特征、加工工艺、广谱实用、催化效率等方面进行系统研究,从理论和工艺两方面着手解决臭氧化净水技术中矿物催化剂在工程化之前的某些基本问题。苯酚的臭氧催化效果将COD去除率从原来的接近30%增加的80%。通过本研究可望实现用廉价的矿物催化剂替代昂贵的合成催化剂,在生物难降解有毒有机废水处理领域开发出新的、适合中国国情的矿物多相催化剂,解决传统臭氧化净水技术中低效率和高成本的问题。