一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法及其降解土臭素的应用技术

技术编号:40379869 阅读:21 留言:0更新日期:2024-02-20 22:18
本发明专利技术公开一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法及其降解土臭素的应用。采用含成孔模板剂的硅基纺丝液和钛丝网片接收电极,通过静电纺织工艺、热处理工艺和浸渍工艺,制备了多孔硅基铁铈复合金属氧化物电纺纤维层;催化模组采用砂芯滤片作为承托支架和保安过滤,辅以紫外光源进一步提高催化效率。利用本发明专利技术的多孔硅基复合金属氧化物催化模组对水中土臭素进行降解,解决了传统电纺纤维膜抗氧化性能弱、比表面积低、催化剂负载率低的问题,也很好的避免了常规催化剂或载体流失所产生的二次污染的问题,同时,大部分材料能够回收再次使用,提高了本发明专利技术应用的经济性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及饮用水中嗅味物质处理技术,特别是涉及一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法及其降解土臭素的应用


技术介绍

1、饮用水的嗅味问题是当今普遍存在的问题,而天然水体嗅味事件的发生具有季节性和突发性,如在春夏或秋冬季节交替时,容易发生由藻类快速繁殖引起的嗅味问题,严重影响饮用水的口感,因此饮用水的嗅味问题越来越受到广泛的讨论和关注。

2、如何控制或去除饮用水中的嗅味物质,是目前水质安全保障领域的难题和研究热点,除在水源通过生态技术原位治理外,例如控制水体富营养化、控制藻类及细菌繁殖,目前还能通过水处理工艺对嗅味物质进行去除,而自来水厂的常规处理工艺对于水中嗅味物质的处理效果不够理想。

3、土臭素geosmin(c12h22o)是饮用水中检出率较高的藻源致嗅物质之一,是水体中土霉味的重要来源之一,土臭素主要来自于藻类及放线菌的代谢过程。从土臭素的化学结构可以看出,土臭素为饱和环叔醇类物质,结构非常稳定,抗降解能力强。研究表明,常规水处理工艺以及常规氧化剂如高锰酸钾、次氯酸钠、臭氧、过氧化氢等都无法对其进行有效去除,因此,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,多孔硅基复合金属氧化物催化模组的制备方法为:

2.根据权利要求1所述的一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述硅基纺丝液:采用正硅酸乙酯TEOS作为硅源、采用三嵌段共聚物P123作为成孔模板剂、采用聚乙烯吡咯烷酮PVP作为增稠剂,采用无水乙醇EtOH作为溶剂,四者的摩尔比为3:1:3:100~1:2:1:100。

3.根据权利要求1所述的一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述钛丝网片(112),钛丝直径为18~26μm,钛丝网格孔...

【技术特征摘要】

1.一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,多孔硅基复合金属氧化物催化模组的制备方法为:

2.根据权利要求1所述的一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述硅基纺丝液:采用正硅酸乙酯teos作为硅源、采用三嵌段共聚物p123作为成孔模板剂、采用聚乙烯吡咯烷酮pvp作为增稠剂,采用无水乙醇etoh作为溶剂,四者的摩尔比为3:1:3:100~1:2:1:100。

3.根据权利要求1所述的一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述钛丝网片(112),钛丝直径为18~26μm,钛丝网格孔径为25~30μm;多孔硅基铁铈复合金属氧化物电纺纤维层(122)厚度为10~20μm,电纺纤维丝直径为0.6~3μm,电纺纤维丝上的孔径为0.01~0.2μm,多孔硅基电纺纤维所负载的铁铈复合金属氧化物中铁和铈元素的摩尔比为1:2~2:1。

4.根据权利要求1所述的一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述铁铈金属盐混合溶液中铁和铈元素的摩尔比为1:2~2:1,浸渍时间为6~12h,浸渍温度为35~45℃。

5.根据权利要求1所述的一种制备多孔硅基复合金属氧化物催化模组的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述干...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐晓然万金泉孙强强王艳闫志成
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

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