芬顿反应原理


芬顿反应原理

文章插图
H2O2在Fe2+存在下生成强氧化能力的羟基自由基(·OH , 并引发更多的其他活性氧 , 以实现对有机物的降解 , 其氧化过程为链式反应 。
其中以·OH产生为链的开始 , 而其他活性氧和反应中间体构成了链的节点 , 各活性氧被消耗 , 反应链终止 。
其反应机理较为复杂 , 这些活性氧仅供有机分子并使其矿化为CO2和H2O等无机物 , 从而使Fenton氧化法成为重要的高级氧化技术之一 。
原理:
H2O2在Fe2+存在下生成强氧化能力的羟基自由基(·OH , 并引发更多的其他活性氧 , 以实现对有机物的降解 , 其氧化过程为链式反应 。
其中以·OH产生为链的开始 , 而其他活性氧和反应中间体构成了链的节点 , 各活性氧被消耗 , 反应链终止 。
其反应机理较为复杂 , 这些活性氧仅供有机分子并使其矿化为CO2和H2O等无机物 。从而使Fenton氧化法成为重要的高级氧化技术之一 。
芬顿反应的作用:
1、处理染料中间体废水:染料中间体废水中常含有大量的蒽醌、萘、苯的各种取代基衍生物 , 具有COD高、色度高等特点 , 是目前较难处理的工业废水之一 。用芬顿试剂处理此类废水的研究也在陆续开展 。
2、处理农药废水:农药废水是一种难治理的有机化工废水 , 具有COD高、毒性大、难生物降解等特点 。近来针对这点 , 出现了一些用Fenton法进行处理的研究 。
3、处理焦化废水:炼焦废水含有数十种无机和有机化合物 , 包括氨氮、硫氰化物、硫化物、氰化物、酚、苯胺、苯并芘等 , 其中一些是高致癌物 , 属于高污染难治理的工业废水 。
力华填料为您解答
由亚铁离子与过氧化氢组成的体系 , 称为芬顿催化剂 , 它能生成强氧化性的羟基自由基 , 在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏 , 最终氧化分解芬顿反应是以亚铁离子为催化剂的一系列自由基 , 主要反应要反应大致如下:
Fe2+ +H2O2==Fe3++OH+HO?
Fe3++H2O2+OH-==Fe2++H20+HO
Fe3++H2O2==Fe2++H+ +Ho2
HO2+H2O2=H2O+O2↑+HO?
【芬顿反应原理】芬顿催化剂通过以上反应 , 不断产生HO?(羟基自由基 , 电极电势280EV , 仅次于F2) , 使得整个体系具有强氧化性 , 可以氧化氯苯、氯化苄、油脂等等难以被一般氧化剂(氯气 , 次氯酸钠 , 二氧化氯 , 臭氧 , 臭氧的电极电势只有2.23EVⅴ)氧化的物质 。
过氧化氢(H2O2)与二价铁离子Fe^2+的混合溶液具有强氧化性 , 可以将当时很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态 , 氧化效果十分明显 。此后半个多世纪中 , 人们对这种氧化性试剂的应用报道不多 , 关键是它的氧化性极强 , 一般的有机物可完全被氧化为无机态.

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