一种电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法和装置制造方法及图纸

技术编号:42871208 阅读:34 留言:0更新日期:2024-09-27 17:31
本发明专利技术公开了一种电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法和装置。该电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,包括以下步骤:将阴极和阳极分别置于电解液中,在外加电源的条件下进行电化学处理;其中,电解液的组成包括:硫酸盐、铜盐和溶剂。本发明专利技术以含铜和硫酸盐的溶液作为电解液,直接利用溶液中的硫酸根生成过硫酸盐,同时利用铜离子氧化还原循环中产生的一价铜将过硫酸盐激活,在高效率降解磺胺类抗生素的同时,充分利用了废水中的硫酸根离子和铜离子,不需要额外添加氧化剂和催化剂,节省原材料成本,操作和使用简便,达到经济绿色的目标;本发明专利技术的电化学装置简单,可广泛推广。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电化学高级氧化和水处理,具体涉及一种电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法和装置


技术介绍

1、磺胺甲噁唑作为磺胺类抗生素药物之一,因其治疗效果显著且价格实惠,在医学领域广泛应用。然而,磺胺甲噁唑在生物体内不能被完全代谢吸收利用,约有50%-80%的磺胺甲噁唑以原始形态随代谢产物排出体外。而现有的传统城市污水处理技术无法高效去除磺胺甲噁唑,导致其进入自然水环境。目前,河流中检测出不同程度的抗生素,其中包括磺胺甲噁唑。尽管环境中磺胺甲噁唑的浓度较低,但其半衰期长且具有亲水性,易导致生物累积和迁移转化,对生态系统和人类健康构成严重威胁。长期暴露于低浓度抗生素可能加剧抗生素耐药性病原体的发展,降低抗生素治疗疾病的效果,对人类健康造成潜在威胁。因此,迫切需要开发一种经济高效去除水中磺胺甲噁唑的方法。

2、目前,用于去除磺胺甲噁唑的新技术主要包括微生物处理法、吸附法和高级氧化法。其中,微生物处理法周期长,微生物培养环境严苛困难,且可能产生耐药性。吸附法虽然操作简单成本较低,但不能实现污染物彻底降解,吸附材料的再生以及后续处置问题仍待解决。高级本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,所述硫酸盐为硫酸钠、硫酸钾、硫酸铜中的至少一种;所述铜盐为氯化铜、硫酸铜中的至少一种;所述溶剂为水。

3. 根据权利要求1所述电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,所述电解液中,硫酸根离子的浓度为0.1-20 mmol/L,铜离子的浓度为0.1-2 mmol/L,腐殖酸的浓度为0-20mg/L,硝酸钠的浓度为0-15 mmol/L,碳酸钠的浓度为0-30 mmol/L,碳酸氢钠的浓度为0-20 mmol/L;所述电...

【技术特征摘要】

1.一种电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,所述硫酸盐为硫酸钠、硫酸钾、硫酸铜中的至少一种;所述铜盐为氯化铜、硫酸铜中的至少一种;所述溶剂为水。

3. 根据权利要求1所述电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,所述电解液中,硫酸根离子的浓度为0.1-20 mmol/l,铜离子的浓度为0.1-2 mmol/l,腐殖酸的浓度为0-20mg/l,硝酸钠的浓度为0-15 mmol/l,碳酸钠的浓度为0-30 mmol/l,碳酸氢钠的浓度为0-20 mmol/l;所述电解液的ph为3-11。

4.根据权利要求1所述电化学加速铜离子活化过硫酸盐的方法,其特征在于,所述阴极为铂金属,所述阳极为钛金属。

5. 根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张祖麟周宇生马永飞邓志康曾晨钰母芮刘亦凡
申请(专利权)人:武汉理工大学
类型:发明
国别省市:

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