苯酚的光降速率常数 (1) 2
- 格式:doc
- 大小:154.00 KB
- 文档页数:6
光催化降解过程中苯酚的分光光度法测定徐高扬X 1,2,宋洪昌1,贾海红2,曹 磊2(1.南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心,南京210094;2.淮海工学院化学工程系,连云港222005)摘 要:提出了用双波长紫外分光光度法测定含对苯醌和苯酚混合液中苯酚的方法,解决了用分光光度法直接测定苯酚时对苯醌分析的干扰。
选择测定波长为270和292nm 。
用于纳米二氧化钛光催化降解苯酚过程中苯酚的测定。
标准样品的加标回收率为:99.79%~101.17%,相对标准偏差小于0.50%;样品测定的加标回收率为:99.14%~104.75%,相对标准偏差小于2.20%,苯酚的检出限为0.10mg P L 。
关键词:双波长;紫外分光光度法;对苯醌;苯酚中图分类号:O657132 文献标识码:A 文章编号:1000-0720(2005)11-0044-04苯酚是地表水源中最典型的一类有机污染物,对生物体有很大的毒性,主要来自炼油、炼焦、煤气洗涤、造纸、合成氨和化工等行业废水。
按照地面水环境容许标准,挥发酚(以苯酚计)最大量应小于0.1mg P L [1]。
当水中酚量达到1~2mg P L 时,鱼类就会出现中毒症状,超过4~15mg P L 时,会引起鱼类的大量死亡,甚至绝迹。
如用含酚浓度高的废水灌溉农田,则会造成农作物的减产或枯死[2]。
因而,采取一定的预处理措施降低水中苯酚的量是必要的。
近年来,采用纳米二氧化钛光催化氧化法处理含酚废水受到广泛关注[3],该法具有简单、快速、彻底、适应性广等特点,较之生物法、物理法和化学法具有较大的优越性。
苯酚惯常的检测方法为4-氨基安替比林分光光度法,是国家标准检测方法[4]。
苯酚在光催化氧化过程中产生中间产物对苯醌,而对苯醌的存在严重影响和干扰苯酚的测定,使测定结果大大偏高。
对于同时含苯酚和对苯醌的溶液中苯酚量如何准确地测定,尚未见有报道。
本文用双波长分光光度法测定了在光催化氧化降解过程中产生的含中间产物对苯醌的混合液中的苯酚。
苯酚的光降解速率常数11环科1陈浩翔1有机污染物在水体中的光化学降解强烈地影响着它们在水中的归宿,因而对水体中有机污染物光化学降解的研究已成为水环境化学的一个重要的研究领域。
目前,光降解技术已成为许多难降解有机污染物的有效去除手段。
水体中有机污染物光化学降解规律的研究主要包括两方面的内容。
一是研究其降解速率及影响因素;二是研究有机污染物降解产物,包括中间产物的毒性大小。
需要注意的是,有机污染物的光化学降解产物可能还是有毒的,甚至比母体化合物毒性更大。
因而有机污染物的分解并不意味着毒性的消失。
苯酚普遍存在于石油、煤气等工业废水中,天然水中苯酚的含量经常超标。
因此,研究天然水中酚的降解对控制其污染是很有意义的。
一、实验目的测定酚在光作用下的降解速度,并求得速率常数。
二、实验原理溶于水中的有机污染物,在太阳光的作用下分解,不断产生自由基,除自由基外,水体中还存在有单态氧,使得天然水中的有机污染物不断地被氧化。
因此,光降解是天然水体有机污染物的自净途径之一。
天然水体中有机污染物的光降解速率为:一dc/dt= Kc[O x]对上式积分得:In色=K[O x]t = K'tc式中:c o――天然水体中有机物起始浓度;c――时间为t时测得有机物的浓度;[O x]——天然水体中氧化性基团的浓度;K'――得到的衰减曲线的斜率。
本实验在含苯酚的蒸馏水溶液中加入过氧化氢作为氧化剂,模拟含酚天然水进行光降解实验。
苯酚的测定是根据铁氰化钾存在的碱性条件下,苯酚与4-氨基安替比林反应,生成橘红色的吲哚酚安替比林染料,其水溶液呈红色,在510 nm处有最大吸收。
在一定浓度范围内,苯酚的浓度与吸光度值成线性关系。
三、仪器和试剂1•仪器可见光分光光度计;高压汞灯,450W。
2试剂(1)苯酚标准储备液:1000 mg/L。
(2)50 mg/L苯酚标准中间液:取苯酚标准储备液 5 mL稀释至100 mL。
(3)缓冲溶液:称取20 g氯化铵溶于100 mL浓氨水中。
工业苯酚的纯度测定班级:姓名:学号:指导老师:吴明君摘要以溴化钾法和碘化钾法的配合使用来间接测定工业苯酚的纯度,配制准确浓度的溴酸钾标准溶液,并以空白试验法测定硫代硫酸钠的浓度来减少实验中其他物质带来的误差。
关键词:空白试验返滴定溴酸钾法苯酚纯度测定前言测定苯酚的含量的方法有溴酸钾法、紫外分光光度法、氧化还原滴定法等方法,本实验采用溴酸钾法对其进行测定。
实验中测定和标定(空白试验)在相同的条件下平行进行,以减小误差。
苯酚的测定是基于苯酚与Br2作用生成稳定的三溴苯酚:C6H6OH + 3Br2= C6H3OH·Br3↓ + 3H+ + 3Br-,由于上述反应进行较慢,而且Br2极易挥发,因此不能用Br2溶液直接滴定,一般使用KBrO3(含有KBr)标准溶液在酸性介质中进行反应以产生游离Br2:BrO3 + 5Br- + 6H+ = 3Br2+ 3H2O所生成的溴与苯酚发生溴代反应后,剩余的Br2用过量的KI还原,置换出的I2用Na2S2O3标准溶液滴定:Br2 + 2I- = 2Br- + I2I2 + 2S2O32- = 2I- + S4O62-Na2S2O3溶液可以用KBrO3通过间碘量法标定,他们之间存在如下计量关系:BrO3= 3Br2= 3I2= 6Na2S2O3且被测苯酚与滴定机之间存在以下计量关系:C 6H6OH = 3Br2= 3I2= 6Na2S2O3实验1.实验仪器及试剂250mL烧杯、250mL碘量瓶、100mL容量瓶、量筒、胶头滴管、10.00mL移液管、碱式滴定管0.05/LNa2S2O3标准溶液、KBrO3(AR)、KBr(AR)、10%NaOH溶液、淀粉溶液、10%KI溶液、1+1 HCl、工业苯酚试样2.实验方法2.1 KBrO3-KBr溶液的配制:准确称取干燥溴酸钾0.25-0.30g于100mL烧杯中,加入1g溴化钾,用少量水溶解后,定容于100mL容量瓶中,摇匀。
苯酚水溶液的光化学降解盖轲1,马东平1,刘永军2*【摘要】摘要:研究了在无极紫外光的照射下苯酚的降解,探讨了苯酚水溶液的初始浓度、光照时间、溶液pH值、H2O2等因素对苯酚溶液降解的影响。
结果表明:苯酚初始浓度为0.02mg·mL-1,pH值为4,光照时间为60min,加入6%H2 O24mL时,苯酚水溶液的降解率最大。
【期刊名称】陇东学院学报【年(卷),期】2011(022)002【总页数】3【关键词】关键词:降解;苯酚;紫外光0 前言苯酚具有较强的毒性[1],能导致人头晕、贫血和神经系统紊乱等疾病,具有致畸、致癌和致突变的潜在毒性。
它在水中的分布,直接威胁着人类的身体健康,是环境中存在的重要有毒有害的污染物之一[2-3]。
由于苯酚的难降解性,使得含苯酚废水的处理受到大家的普遍关注[4]。
目前,对含苯酚废水的处理方法有很多,主要有溶剂萃取法、超声波氧化处理法、生化处理法、膜分离法等[5-6]。
但这些方法都难以很好地达到预期的目的,这也是当前国内外对含苯酚废水处理需要研究解决的课题,实验研究发现,光化学降解技术对难降解的有机物有较好降解效率。
光化学降解水体中的有机污染物[7-9],就是在光的作用下进行的化学反应。
光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。
本文将功率为40W的紫外灯作用于苯酚水溶液,探讨了溶液初始浓度、光照时间、pH值、H 2 O2用量等因素对苯酚水溶液降解效果的影响。
本试验以功率为40W的紫外灯固定于苯酚反应器上方作为光源,反应温度为室温。
依次按照实验设计方案将苯酚反应液加入反应器中,在不同的反应体系中取样,经紫外灯照射,用紫外可见分光光度计测定其吸光度,进而计算苯酚水溶液的降解率。
1 实验部分1.1 仪器与试剂DHG一9140A型电热恒温鼓风干燥箱(上海一恒科技有限公司),BS110S-型电子天平(北京赛多利斯天平有限公司),酸度计(上海精密科技有限公司),JB-1A磁力加热搅拌器,40W紫外光灯(上海市美泰光源饰品有限公司),SPECORD50紫外可见分光度计(analytic jena德)。
实验四紫外分光光度法测定苯酚1.目的要求⒈学会使用UV-2102PC型紫外可见分光光度计。
⒉掌握紫外光谱法定量分析方法与原理。
2.基本原理苯酚在220-380nm处具有特征吸收,因此其含量可用紫外分光光度计作测定,不需进行显色反应,方法简便,快速,且准确度高。
3. 仪器与试剂⒈仪器:UV-2102PC型紫外可见分光光度计; 10mL吸量管1只; 50mL容量瓶7个; 100mL容量瓶5个。
2.试剂:0.250g/L苯酚标准溶液准确称取25.0mg分析苯酚,溶于适量水中,全部转移至100mL 容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。
4. 实验步骤⒈绘制吸收光谱图和选择测量波长用吸量管取4mL0.250g/L苯酚标准溶液于50ml容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。
此溶液在UV-2102PC型紫外可见分光光度计上,用1cm石英液槽,以纯水为参比溶液,于波长220-380nm 范围内,分辨精度1nm,绘制吸收光谱图,并选择测量波长λmax.⒉绘制标准曲线取5只50mL容量瓶,由吸量管分别加入2.00、4.00、6.00、8.00、10.0mL0.250g/L苯酚标准溶液,以纯水稀释至刻度。
摇匀。
得一系列苯酚标准溶液。
用1cm石英液槽,以纯水为参比溶液,在选定波长处测上列各标准溶液的吸光度。
绘制标准曲线。
⒊试样溶液的测定用移液管取适量试样溶液于50mL容量瓶中,按上述步骤2配制溶液并测定吸光度。
平行测定二份。
(黑体字部分实验报告中请按自己实际操作撰写)5.数据处理⒈根据实验所苯酚吸收光谱曲线,运用理论知识根据吸收谱带的位置形状及吸收强度(摩尔吸光系数),对所做谱图进行解析,判断苯酚紫外光谱的吸收带与跃迁类型。
2绘制标准曲线,并由曲线求算试样溶液中苯酚量(mg/L).6.问题讨论本实验测定时能否用玻璃液槽代替石英液槽盛放溶液,为什么?紫外光谱实验参考文献紫外及可见光谱包括有几个谱带系,不同的谱带系相当于不同电子能级的跃迁。
苯酚的光降解速率常数 (1) 2 苯酚是一种常见的有机化合物,在环境中广泛存在。
其光降解速率常数是一个重要的环境化学参数,用于描述在光照条件下,苯酚降解的快慢程度。
该参数对于评估苯酚对环境的影响以及制定相应的污染控制策略具有重要意义。
一、苯酚的光降解原理苯酚的光降解是在光能的作用下,苯酚分子吸收光能后转化为激发态,进而发生化学反应的过程。
在这个过程中,苯酚分子会吸收一定波长的光能,使其电子结构发生变化,由基态跃迁至激发态。
激发态的苯酚分子不稳定,容易发生化学反应,最终导致苯酚的降解。
二、影响苯酚光降解速率常数的因素1.光照强度:光照强度是影响苯酚光降解速率常数的关键因素。
在光照强度较高的条件下,苯酚分子能够更快速地吸收光能,发生激发和化学反应,因此其降解速率常数较大。
2.温度:温度也会影响苯酚的光降解速率常数。
在较高温度下,苯酚分子的运动速度加快,使得分子更容易发生碰撞和反应,因此其降解速率常数较大。
3.溶液pH值:溶液的pH值对苯酚的光降解速率常数也有一定影响。
在酸性环境下,苯酚容易发生羟基化反应,生成苯二酚等中间产物,这会影响其降解速率常数。
而在碱性环境下,苯酚的光降解速率常数可能会降低。
4.污染物浓度:苯酚及其他污染物的浓度也会影响其光降解速率常数。
在低浓度条件下,苯酚分子的光吸收和反应概率较低,因此其降解速率常数较小。
而在高浓度条件下,苯酚分子之间的相互作用可能会导致反应速率的增加。
三、测定苯酚光降解速率常数的方法1.光谱法:通过测定苯酚在不同波长下的吸光度变化,可以计算出其光降解速率常数。
常用的光谱法包括紫外-可见光谱法和荧光光谱法等。
2.动力学模型法:通过建立苯酚光降解的动力学模型,可以预测其在不同条件下的降解速率常数。
常用的动力学模型包括一级反应动力学模型和二级反应动力学模型等。
3.实验法:通过在实验条件下进行苯酚的光降解实验,可以直接测定其降解速率常数。
常用的实验方法包括分光光度法和高效液相色谱法等。
实验七苯酚的光降解速率常数2013年11月实验七苯酚的光降解速率常数有机污染物在水体中的光化学降解强烈地影响着它们在水中的归宿,因而对水体中有机污染物光化学降解的研究已成为水环境化学的一个重要的研究领域。
目前,光降解技术已成为许多难降解有机污染物的有效去除手段。
水体中有机污染物光化学降解规律的研究主要包括两方面的内容。
一是研究其降解速率及影响因素;二是研究有机污染物降解产物,包括中间产物的毒性大小。
需要注意的是,有机污染物的光化学降解产物可能还是有毒的,甚至比母体化合物毒性更大。
因而有机污染物的分解并不意味着毒性的消失。
苯酚普遍存在于石油、煤气等工业废水中,天然水中苯酚的含量经常超标。
因此,研究天然水中酚的降解对控制其污染是很有意义的。
一、实验目的测定酚在光作用下的降解速度,并求得速率常数。
二、实验原理溶于水中的有机污染物,在太阳光的作用下分解,不断产生自由基,具体过程如下:RH H·+R·除自由基外,水体中还存在有单态氧,使得天然水中的有机污染物不断地被氧化,最终生成CO 2 ,CH 4 和H 2 O 等。
因此,光降解是天然水体有机污染物的自净途径之一。
天然水体中有机污染物的光降解速率,可用下式表示:- dt dc =Kc[Ox]式中:c——天然水中苯酚的浓度;[Ox]——天然水中的氧化基团。
上式积分得:ln c0/c =K[Ox]t = K′t式中:c 0——大然水中苯酚的起始浓度;c——时间为t 时测得苯酚的浓度;[Ox]——天然水中氧化性基团的浓度。
一般是定值,认为其在反应过程中浓度维持不变。
K′——所得到的衰减曲线的斜率。
绘制ln c c 0 -t 关系曲线,可求得K’值,即光降解速率常数。
本实验在含苯酚的蒸馏水溶液中加人H2 O2,模拟含酚天然水进行光降解实验。
苯酚的测定是根据氧化剂铁氰化钾存在的碱性条件下,苯酚与4—氨基安替比林反应,生成橘红色的吲哚酚安替比林染料,其水溶液呈红色,在510nm 处有最大吸收。
1、物质的理化常数CA国标编号: 61067108-95-2S:中文名称: 苯酚英文名称: phenol;carbolic acid别名: 酚;石炭酸分子分子式: C6H6O;C6H5OH94.11量:熔点: 40.6℃ 沸点:181.9℃密度: 相对密度(水=1)1.07;蒸汽压: 79℃溶解性: 可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油稳定性: 稳定外观与性白色结晶,有特殊气味状:危险标记: 14(有毒品)用作生产酚醛树脂、卡普隆和己二酸的原料,也用于用途:塑料和医药工业2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。
急性中毒:吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。
误服引起消化道灼伤,出现烧灼痛,呼出气带酚味,呕吐物或大便可带血液,有胃肠穿孔的可能,可出现休克、肺水肿、肝或肾损害,出现急性肾功能衰竭,可死于呼吸衰竭。
眼接触可致灼伤。
可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。
慢性中毒:可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐,严重者引起蛋白尿。
可致皮炎。
二、毒理学资料及环境行为毒性:属高毒类。
急性毒性:LD50317mg/kg(大鼠经口);850mg/kg(兔经皮);LC50316mg/m3(大鼠吸入);人经口1000mg/kg,致死剂量。
刺激性:家兔经眼:20mg(24小时),中度刺激。
家兔经皮:500mg(24小时),中度刺激。
亚急性和慢性毒性:动物长期吸入酚蒸气(115.2-230.4mg/m3)可引起呼吸困难、肺损害、体重减轻和瘫痪。
致突变性:DNA抑制:人Hela细胞1mmol/L。
姊妹染色单体交换:人淋巴细胞5μmol/L。
生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):1200mg/kg(孕6-15天),引起胚胎毒性。
致癌性:小鼠经皮最低中毒剂量(TDL0):16g/kg,40周(间歇),致癌,皮肤肿瘤。
TiO2光催化氧化降解苯酚的研究1. 绪论- 研究背景和意义- TiO2光催化氧化降解苯酚的研究现状- 研究目的和意义2. 实验材料与方法- 实验材料介绍- 实验步骤描述- 实验参数设置3. 结果与讨论- TiO2光催化氧化降解苯酚的反应机理- 实验结果分析和讨论- 影响反应效果的因素讨论4. 结论- TiO2光催化氧化降解苯酚的可行性和优势- 反应条件最优化的方案和建议5. 展望- TiO2光催化氧化降解苯酚的未来发展方向- 对相关领域研究的启示及研究价值附:参考文献第一章:绪论在现代化工环节中,废水处理是一个不可或缺的环节。
废水中苯酚的污染问题已经引起高度重视。
苯酚是一种有机污染物,具有毒性和致癌性,具有很强的生物毒性,一旦排放到水环境中,将会对生态环境和人类健康造成极大的威胁。
由于苯酚难以被传统的物理和化学处理方法分解,利用光催化降解是一种新颖的方法来解决苯酚污染问题。
其中,TiO2是光催化材料中的代表性催化剂,因其具有很高的光吸收能力、光稳定性和生物相容性而被广泛采用。
本论文将对TiO2光催化氧化降解苯酚的研究进行深入探讨,以期为废水处理提供一种有效的解决方案。
1.1 研究背景和意义水是生命之源,污染的水资源已经成为全球性的问题。
苯酚是造成水环境污染的一种常见有机物,废水和生活垃圾处理中苯酚的存在导致了地下水和自然水体受到了严重的污染。
苯酚具有较高的毒性和致癌性,一旦人体接触,就会对人们的健康造成威胁。
传统的苯酚处理方法主要包括生物降解和化学还原,但是这些方法的处理效率低、负担大、处理时间长,而且不能完全去除有机污染物。
因此,开发一种有效的苯酚处理方法具有十分重要的意义。
光催化氧化降解是一种新兴的处理方法,通过光催化剂吸收光能,激发载流子的生成,从而引发苯酚的氧化分解。
该方法具有高效、无二次污染、易操作和选用催化剂种类多等优点,正在逐渐被广泛应用。
TiO2是目前被广泛应用的光催化剂,它是一种无机半导体材料,具有较高的稳定性和化学惰性。
苯酚的光降解速率常数实验报告
学院:
班级:
姓名:
学号:
指导老师:
有机污染物在水体中的光化学降解强烈地影响着它们在水中的归宿,因而对水体中有机污染物光化学降解的研究已成为水环境化学的一个重要的研究领域。
目前,光降解技术已成为许多难降解有机污染物的有效去除手段。
水体中有机污染物光化学降解规律的研究主要包括两方面的内容。
一是研究其降解速率及影响因素;二是研究有机污染物降解产物,包括中间产物的毒性大小。
需要注意的是,有机污染物的光化学降解产物可能还是有毒的,甚至比母体化合物毒性更大。
因而有机污染物的分解并不意味着毒性的消失。
苯酚普遍存在于石油、煤气等工业废水中,天然水中苯酚的含量经常超标。
因此,研究天然水中酚的降解对控制其污染是很有意义的。
一、实验目的
测定酚在光作用下的降解速度,并求得速率常数。
二、实验原理
溶于水中的有机污染物,在太阳光的作用下分解,不断产生自由基,具体过程如下:
RH H ·+R ·
除自由基外,水体中还存在有单态氧,使得天然水中的有机污染物不断地被氧化,最终生成CO 2 ,CH 4和H 2O 等。
因此,光降解是天然水体有机污染物的自净途径之一。
天然水体中有机污染物的光降解速率,可用下式表示:
-dt
dc = Kc[Ox] 式中:c ——天然水中苯酚的浓度;
[Ox]——天然水中的氧化基团。
上式积分得:
ln c
c 0= K[Ox]t = K ’t 式中:c 0——大然水中苯酚的起始浓度;
c ——时间为t 时测得苯酚的浓度;
[Ox]——天然水中氧化性基团的浓度。
一般是定值,认为其在反应过程中浓
度维持不变。
K ’——所得到的衰减曲线的斜率。
绘制ln
c
c 0-t 关系曲线,可求得K ’值, 即光降解速率‘常数。
本实验在含苯酚的蒸馏水溶液中加人H 2O 2,模拟含酚天然水进行光降解实验。
苯酚的测定是根据氧化剂铁氰化钾存在的碱性条件下,苯酚与4—氨基安替比林反应,生成橘红色的吲哚酚安替比林染料,其水溶液呈红色,在510 nm 处有最大吸收。
在一定浓度范围内,苯酚的浓度与吸光度值成线性关系。
三、仪器和试剂
1. 仪器
(1) 可见光分光光度计。
(2) 恒温水浴槽。
(3) 电动搅拌机。
(4) 高压汞灯:400 W 。
2. 试剂
(1) 苯酚标准储备液:1000 mg/L 。
(2) 50 mg/L 苯酚标准中间液:取苯酚标准储备液5 mL 稀释至100 mL 。
(3) 缓冲溶液:称取20 g NH 4Cl 溶于100 mL 浓NH 3·H 2O 中。
(4) 1% 4—氨基安替比林溶液:贮于棕色瓶中在冰箱内可保存1周。
(5) 4%铁氰化钾溶液:贮于棕色瓶中在冰箱内可保存1周。
(6) 0.36 % H 2O 2溶液:取浓H 2O 2溶液3.0 mL 稀释至250 mL 。
(7) 待降解苯酚溶液:取1000 mg/L 的苯酚标准储备液10.0 mL 于500mL 容量瓶中,用二次水稀释至刻度,摇匀待用。
四、实验步骤
1. 标准曲线的绘制
分别取50mg/L 的苯酚标准中间液0、0.5、1.00、1.50、2.00和2.50 mL 于25 mL 容量瓶中,加少量二次水,然后加人0.5 mL 缓冲溶液,1.0 mL 4—氨基安替比林溶液,混匀。
再加人1.0 mL 铁氰化钾溶液,彻底混匀。
最后用二次水定容至25 mL ,放置15 min 后,在分光光度计上,于510 nm 波长处,用1 cm 比
色皿,以空白溶液为参比,测量吸光度。
以吸光度对浓度作图绘制标准曲线。
2. 光降解实验
① 检查光照系统,定温在20℃。
② 将待降解的苯酚20mg/L 500mL 溶液置于1000 mL 烧杯中,加入4.0 ml 0.36%的H 2O 2溶液,混匀。
此溶液即为模拟的含苯酚天然水样。
③ 将装有模拟苯酚水样的烧杯置于恒温槽中,在汞灯(400w)照射下进行实验。
每隔10 min 取一次样,每次取5.0 mL ,共取4次样(即分别在t =0、10、20、30min 时取样)。
分别置于有编号的 25mL 容量瓶中,按照与步骤1相同的方法测定吸光度。
④ 另取5.0mL 待降解液直接加入浓0.2mL H 2O 2溶液,在t =10、30min 时取样,显色,定容,比色,测定吸光度。
五、数据处理
由标准曲线上查得不同时间光降解溶液中苯酚所对应的浓度值,绘制ln c
c 0-t 关系曲线,求得K ’值。
1. 标准曲线
杯差:-0.003
2.光解实验
光解时间t/min 0 10 20 30
直接加浓H2O2溶液,
未光解
10 30
测得吸光度
0.410 0.348 0.333 0.296 0.001 -0.001 已校准吸光
度A
0.413 0.351 0.336 0.299 0.004 0.002 对应苯酚浓
度c(mg/L)
3.14 2.65 2.53 2.25 0 0 ln(c0/c) 1.852 2.021 2.068 2.185
根据以上数据,绘制ln(c0/c)~t关系曲线得:
求得光降解速率常数K’=0.0105
结论:本实验模拟的自然水体在光照下,光解速率很快,能够有效达到水体自净的目的。
但是,同一水体在相同条件下,苯酚在浓H2O2溶液的强氧化作用下分解得更快,而且很彻底。
六、思考题
1. 讨论实验过程中出现的现象。
答:显色后溶液都呈红色,随着苯酚浓度的降低,颜色变浅。
加入浓H2O2溶液进行氧化的溶液产生许多气泡,刚显色时有红色,由于反应迅速,摇匀后立即就变无色。
2.本实验所用高压汞灯的光谱有何特征?
答:高压汞灯中的汞被激发,发出不连续的特征光谱,310nm(紫外光)、365nm (可见光)、410nm(红外光)等,以模拟日光。
其中365nm为主峰波长。
3.研究苯酚的光降解有何实际意义?
答:一是研究其降解速率及影响因素;二是研究有机污染物降解产物,包括中间产物的毒性大小。
苯酚普遍存在于石油、煤气等工业废水中,天然水中苯酚的含量经常超标。
因此,研究天然水中酚的降解对控制其污染是很有意义的。