次氯酸钠破络 一种磁性铁基材料还原破络去除络合态重金属的方法技术

日期: 2024-05-02 10:05:00|浏览: 76|编号: 62959

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次氯酸钠破络 一种磁性铁基材料还原破络去除络合态重金属的方法技术

本发明专利技术涉及一种利用磁性铁基材料还原络合物并去除络合重金属的方法。 称取亚铁盐并溶解在不含溶解氧的水中,并添加Fe。

铁基重金属

铁基重为铁,盐在水中,水中添加Fe。

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【技术实现步骤总结】

一种利用磁性铁基材料还原络合物并去除络合物重金属的方法

该专利技术涉及工业废水处理领域,具体涉及一种利用磁性铁基材料还原络合物并去除络合重金属的方法。

技术介绍

工业废水中广泛存在复杂重金属,主要包括金属冶炼工业、印刷电路板工业、印染工业、造纸工业、电镀工业等行业。 当重金属离子与EDTA、酒石酸、柠檬酸、NTA等络合剂结合时,其水溶性较高,无法通过传统的碱沉淀方法去除,是废水处理的难点。 处理复杂重金属的传统方法主要有氧化还原法、化学沉淀法、吸附法、离子交换法、膜分离法等。氧化法采用H2O2、臭氧、次氯酸钠、高铁酸盐、高锰酸盐等多种氧化剂来去除复杂重金属。首先将络合重金属中的络合剂氧化,释放出游离金属离子,然后进行化学沉淀,去除重金属。 该方法需要大量氧化剂,成本较高。 化学沉淀法包括硫化物沉淀法、螯合沉淀法等,通过加入S2-或螯合剂与络合状态的重金属结合,形成稳定的沉淀,从而与络合剂分离。 但处理效果不好,泥量大,且硫化物本身不易分离,会造成二次污染。 吸附法和离子交换法可以在不改变络合重金属化学形态的情况下吸附分离重金属,但存在去除能力有限、再生困难等缺点。 膜分离法可以有效去除电解质,但对进水水质要求较高。 金属氢氧化物、碳酸盐化合物等的沉积很容易导致膜污染,需要经常清洗和更换。 还原法是利用还原剂还原络合重金属中的重金属离子,沉淀出低价重金属化合物或元素,从而与络合剂分离,破坏络合物。 是处理络合重金属废水的方法之一。

鞠峰以铁屑为还原剂处理EDTA溶液中络合铜离子(鞠峰等.铁屑电解处理EDTA溶液中络合铜离子的研究[J].环境科学学报,2011, 31( 5):897-904。)。 铜络合需要先在酸性条件下发生电化学反应和置换反应,然后在碱性条件下发生凝聚反应和新的络合反应,完成络合。 专利技术专利《含络合铜的废水的处理方法(2.8)》以硫酸亚铁为还原剂,先在酸性条件下将铜转化为亚铜离子,然后在碱性条件下转化为氢氧化铜或氢氧化铜沉淀。 上述两种方法的反应过程都需要调节溶液的pH值,并经历先酸后碱的过程。 反应过程长,亚铁离子的还原性弱,铁屑易结块。 专利技术专利《一种低浓度含铜废水处理方法》(2.水量大、成本高。结构铁基材料具有良好的还原性能,已用于处理卤代芳香族化合物、偶氮染料充分利用结构铁基材料的还原性能,在中性pH条件下将络合重金属中的重金属还原分离,实现络合破除。

技术实现思路

该专利技术的目的是克服现有络合重金属废水处理技术的上述缺点,提供一种缩短处理流程、降低经济成本、高效分解络合物的方法。 该专利技术提出了一种磁性铁基材料还原、破坏络合物以去除络合重金属的方法。 具体步骤如下: (1)称取亚铁盐,溶解于不含溶解氧的水中,加入2g/L Fe3O4纳米。 向上述溶液中逐渐加入无氧的NaOH溶液,边加边搅拌反应10-30分钟,得到黑绿色悬浮液; 控制Fe(II)与OH-的摩尔比为1:5-1:2; (2)调节重金属废水pH值至5.0以上,通过增氮控制废水氧化还原电位ORP

【技术保护点】

一种磁性铁基材料还原破络物去除络合重金属的方法,其特征在于,具体步骤如下:(1)称取亚铁盐,溶解于无溶解氧的水中,加入2g/L Fe

【技术特点总结】

1、一种磁性铁基材料还原破络物去除络合重金属的方法,其特征在于,具体步骤如下:(1)称取亚铁盐,溶于无溶解氧的水中,加入2g/ L Fe3O4纳米粒子,向上述溶液中逐渐加入无氧的NaOH溶液,边加边搅拌反应10-30分钟,得到黑绿色悬浮液; 控制Fe(II)与OH-的摩尔比为1:5-1:2; (2)将含重金属废水的pH值调节至5.0以上,通过增氮控制废水的氧化还原电位ORP

【专利技术属性】

技术研发人员:吴德利、田泽元、张亚蕾、马鲁明、

申请人(专利权):同济大学,

类型:发明

国家省市: 上海, 31

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