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Weiss机理得到普遍承认,有时人们把式(0)称为Fenton反应。,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,2.1 催化机理 2 Fenton试剂的催化机理,5,2.2 氧化性能,Fenton试剂之所以具有非常高的氧化能力,是因为H,2,O,2,在Fe,2+,的催化作用下,产生羟基自由基,OH,羟基自由基OH与其他氧化剂相比具有更强的氧化电极电位,具有很强的氧化性能。氧化还原电位以电极电位为测定值,羟基自由基与其他强氧化剂电极电位见表1。,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,2.2 氧化性能 2 Fenton试剂的催化机理,6,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,氧化剂,反应式,标准电极电位/V,羟基自由基,OH,OH+H,+,+e,-,H,2,O,2.80,O,3,O,3,+2H,+,+2e,-,H,2,O+O,2,2.07,H,2,O,2,H,2,O,2,+2H,+,+2e,-,2H,2,O,1.77,MnO,4,-,MnO,4,-,+8H,+,+5e,-,4H,2,O+Mn,2+,1.52,ClO,2,ClO,2,+2e,-,ClO,2,-,1.50,Cl,2,Cl,2,+2e,-,2Cl,-,1.36,表1 羟基自由基的标准电极电位与其他强氧化剂的比较,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能氧化剂反应式标,7,由表1可以看出,OH的氧化还原电位远高于其他氧化剂,具有很高的氧化能力,故能使许多难生物降解及一般化学氧化法难以氧化的有机物有效分解,OH具有较高的电负性或电子亲和能。,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,由表1可以看出,OH的氧化还原电位远高于其他氧,8,对于多元醇(乙二醇、甘油)以及淀粉、蔗糖、之类的碳水化合物在OH作用下,分子结构中各处发生脱H(原子)反应,随后发生CC键的开裂最后被完全氧化成CO,2,。对于水溶性高分子物(聚乙烯醇、聚丙烯醇钠、聚丙烯酰胺)和水溶性丙烯衍生物(丙烯腈、丙烯酸、丙烯醇、丙烯酸甲酯等)OH加成到CC键,使双键断裂,然后将其氧化成CO,2,。对于饱和脂肪族一元醇(乙醇、异丙醇)饱和脂肪族羧基化合物(醋酸、醋酸乙基丙酮、乙醛),主链为稳定的化合物,OH只能将其氧化为羧酸,由复杂大分子结构物质氧化分解成直碳链小分子化合物。,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,对于多元醇(乙二醇、甘油)以及淀粉、蔗糖、之类,9,对于酚类有机物,低剂量的Fenton试剂可使其发生偶合反应生成酚的聚合物;大剂量的Fenton试剂可使酚的聚合物进一步转化成CO,2,。对于芳香族化合物,OH可以破坏芳香环,形成脂肪族化合物,从而消除芳香族化合物的生物毒性。,对于染料,OH可以直接攻击发色基团,打开染料发色官能团的不饱和键,使染料氧化分解。而色素的产生是因为其不饱和共轭体系的存在而对可见光有选择性的吸收,OH能优先攻击其发色基团而达到漂白的效果。,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,对于酚类有机物,低剂量的Fenton试剂可使,10,2.3 作用机理,H,2,O,2,在Fe,2+,的催化作用下分解产生OH,其氧化电位达到2.8eV,是除元素氟外最强的无机氧化剂,它通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。同时,Fe,2+,被氧化成Fe,3+,产生混凝沉淀,去除大量有机物。可见,Fenton试剂在水处理中具有氧化和混凝两种作用。,2 Fenton试剂的催化机理及氧化性能,2.3 作用机理 2 Fenton试剂的催化机理,11,Fenton试剂自出现以来就引起了人们的广泛青睐和重视,并进行了广泛的研究,为进一步提高对有机物的氧化性能,以标准为基础,发展成了一系列机理相似的类Fenton试剂,如改性-Fenton试剂、光-Fenton试剂、电-Fenton试剂、配体-Fenton试剂等。,3 Fenton试剂类型,3 Fenton试剂类型,12,3.1 标准Fenton试剂,标准Fenton试剂是由Fenton试剂Fe,2+,和H,2,O,2,组成的混合体系,它通过催化分解H,2,O,2,产生OH来攻击有机物分子夺取氢,将大分子有机物降解成小分子有机物或CO,2,和H,2,O,或无机物。,3 Fenton试剂类型,3 Fenton试剂类型,13,反应过程中,溶液的pH值、反应温度、H,2,O浓度和Fe,3+,的浓度是影响氧化效率的主要因素,一般情况下,pH值为3,5为Fenton试剂氧化的最佳条件,pH值得改变将影响溶液中铁的形态的分布,改变催化能力。降解速率随反应温度的升高而加快,但去除效率并不明显。在反应过程中,Fenton试剂存在一个最佳的H,2,O,2,和Fe,2+,投加量比,过量的H,2,O,2,会与OH发生反应(5),过量的Fe,2+,会与OH发生反应(3)、(6),生成的Fe,3+,又可能引发反应(2)。,3 Fenton试剂类型,反应过程中,溶液的pH值、反应温度、H2O浓度和,14,3.2 改性-Fenton试剂,利用Fe()盐溶液、可溶性铁以及铁的氧化矿物(如赤铁矿、针铁矿等)同样可使H,2,O,2,催化分解产生OH,达到降解有机物的目的,这类改性Fenton试剂,因其铁的来源较为广泛,且处理效果比标准Fenton试剂处理效果更为理想,所以得到广泛应用。,3 Fenton试剂类型,3.2 改性-Fenton试剂 3 Fenton试,15,使用Fe()替代Fe()与H,2,O,2,组合生成OH反应式基本为:,Fe,3+,+H,2,O,2,Fe(HO,2,),2+,+H,+,(10),Fe(HO,2,),2+,Fe,2+,+HO,2,(11),Fe,2+,+H,2,O,2,Fe,3+,+HO+OH,-,(12),为简单起见,上述反应中铁的络合体中都省去了H,2,O。当pH,2时,还可能存在如下反应:,Fe,3+,+OH,-,Fe(OH),2+,(13),Fe(OH),2+,+H,2,O,2,Fe(OH)(HO,2,),2+,+H,+,(14),Fe(OH)(HO,2,),2+,Fe,2+,+HO,2,+OH,-,(15),3 Fenton试剂类型,使用Fe()替代Fe()与H2O2组合生成O,16,3.3 光Fenton试剂,在Fenton试剂处理有机物的过程中光照(紫外光或可见光)可以提高有机物的降解效率,如当用紫外光照射Fenton试剂,处理部分有机废水时,COD去除率可提高10%以上。这种紫外光或可见光照射下的Fenton试剂体系,称为光-Fenton试剂。,3 Fenton试剂类型,3.3 光Fenton试剂 3 Fenton试剂,17,在光照射条件下,除某些有机物能直接分解外,铁的羟基络合物(pH值为3,5左右,Fe,3+,主要以Fe(OH),2+,形式存在)有较好的吸光性能,并吸光分解,产生更多OH,同时能加强Fe,3+,的还原,提高Fe,2+,的浓度有利于催化分解,从而提高污染物的处理效果,反应式如下:,Fe(OH),2+,+hvFe,2+,+HO+HO,2,(16),Fe,2+,+H,2,O,2,Fe,3+,+OH,-,+HO (17),Fe,3+,+H,2,O,2,Fe(HO,2,),2+,+H,+,(18),Fe(HO,2,),2+,Fe,2+,+HO,2,(19),3 Fenton试剂类型,在光照射条件下,除某些有机物能直接分解外,铁的羟基,18,3.4 配体-Fenton试剂,当在Fenton试剂中引入某些配体(如草酸、EDTA等),或直接利用铁的某些螯合体如K,3,Fe(C,2,O,4,),3H,2,O,影响并控制溶液中铁的形态分布,从而改善反应机制,增加对有机物的去除效果,则得到配体-Fenton试剂。另外,在光照条件下,一些有机配体(如草酸)有较好的吸光性能,有的还会分解生成各种自由基,大大促进了反应的进行。,3 Fenton试剂类型,3.4 配体-Fenton试剂 3 Fenton,19,Mazellier在用Fenton试剂处理敌草隆农药废水,1,时,引入草酸作为配体,可形成稳定的草酸铁络合物Fe(C,2,O,4,),+,、Fe(C,2,O,4,),2,2-,或Fe(C,2,O,4,),3,3-,,草酸铁络合物的吸光度的波长范围宽,是光化学性很高的物质,在光照条件下会发生下述反应(以Fe(C,2,O,4,),3,3-,为例):,Fe(C,2,O,4,),3,3-,+hvFe,2+,+2C,2,O,4,2-,+2C,2,O,4,-,(20),2C,2,O,4,-,+Fe(C,2,O,4,),3,3-,Fe,2+,+3C,2,O,4,2-,+2CO,2,(21),C,2,O,4,-,+O,2,O,2,-,+2CO,2,(22),O,2,-,+Fe,2+,+H,+,Fe,3+,+H,2,O,2,(23),因此,随着草酸浓度的增加,敌草隆的降解速度加快,直到草酸浓度增加到与Fe,3+,浓度形成平衡时,敌草隆的降解速度最大。,3 Fenton试剂类型,Mazellier在用Fenton试剂处理敌草,20,3.5 电-Fenton试剂,电-Fenton系统就是在电解槽中,通过电解反应生成H,2,O,2,和Fe,2+,,从而形成Fenton试剂,并让废水进入电解槽,由于电化学作用,使反应机制得到改善,提高了试剂的处理效果。,3 Fenton试剂类型,3.5 电-Fenton试剂 3 Fenton试,21,Panizza用石墨作为电极电解酸性Fe,3+,溶液,2,,处理含萘、蒽醌-磺酸生产废水,通过外界提供的O,2,在阴极表面发生电化学作用生成H,2,O,2,,再与
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