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PVA 环保降解方法的探究
聚乙烯醇( PVA) 在我国主要用于石油化工、乳化剂、黏合剂、造纸、浆纱等方面,其中纤维加工占我国用量的28%。PVA 由于自身优异性能成为纱线上浆的首选浆料,但是由于其COD 值高,难降解,在绿色环保越来越被重视的当今社会,纺织行业的污水排放成了备受关注的焦点,因此,降解废水中PVA 的含量成为迫在眉睫的问题。本文以绿色环保为目的,通过加热降解、氧化降解、催化剂降解、紫外光照法降解4 种实验方法来探求如何低能耗、高效率的降解PVA。
1 实验
1. 1 材料
PVA( 1788、1799、2099 型) ,碘- 碘化钾,双氧水,二氧化钛,氯化镧混合稀土。
1. 2 仪器
电子分析天平,数显恒温水浴锅,紫外分光光度计,普通紫外灯箱。
1. 3 试剂配置
根据工厂织物挂浆率确定PVA 溶液的质量浓度为0. 033 g /L,3 种不同型号的PVA 各自称取0. 33 g,量取100 mL 蒸馏水,加热至PVA 完全溶解。显色液由硼酸和碘- 碘化钾二者来实现。硼酸溶液: 40 g 的硼酸溶于1 L 蒸馏水中。
碘- 碘化钾溶液: 12. 7 g 碘和25. 0 g 碘化钾溶于蒸馏水中,加热溶解,冷却后稀释至1 L。
PVA 标准系列溶液: 将上述标准液设置10个体积浓度梯度,取上述标准溶液1 ~ 10 mL,分别加入事先标号的10 个容量瓶中。每个烧瓶中均加入显色液( 10 mL 硼酸溶液和2 mL 碘- 碘化钾溶液) ,再用蒸馏水稀释至刻度线处然后摇匀,备用。
1. 4 最大吸收波长确定
取一个50 mL 容量瓶,向其中加入5 mL 已配置好的PVA 标准液和显色液混合均匀显色10 min; 向另外一个50 mL 容量瓶中只加显色液,再用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,在1 cm 石英比色皿中,以蒸馏水为参比,用紫外分光光度计来测定PVA 与显色剂形成的有色物质的吸光度及单纯的显色剂的吸光度的数值。在规定的550 ~ 750 nm 波长范围内用紫外分光光度计进行扫描。结果表明: 在扫描波长范围内,有色物质( PVA 标准液与显色液的混合液) 存在最大吸收波长分别为560、656、664 nm,而显色液在此范围内无吸收。
在测得最大吸收波长560、656、664 nm 处,用1 cm比色皿,分别测得上述标准系列溶液相对应的吸光度,分别找出3 种不同型号PVA( 1788、1799、2099) 的标准曲线方程分别为:
y = 0. 151 0 x + 0. 155 5
y = 0. 209 0 x + 0. 102 3
y = 0. 222 9 x + 0. 019 1
式中: x 为PVA 体积浓度; y 为PVA 吸光度值。在后续实验中均是先测吸光度值,计算出该吸光度值对应的PVA 体积浓度,进而计算出降解率。
2 实验方法的研究
2. 1 加热法降解
量取3 种不同型号的PVA( 1788、1799、2099)标准液各10 mL,分别加入显色液显色10 min 后,加热至100 ℃,待颜色不变时,保温5 min 后停止加热,冷却至室温后用分光光度计分别采用最大吸收波长560、656、664 nm,对降解后的3 种PVA 标准液进行照射,测得吸光度值分别为0. 426、0. 784、0. 762。
将所得数值分别对照其标准曲线,代入式( 1) ~ ( 3) 标准曲线方程,求出3 种降解后的PVA对应的体积浓度分别是1. 791、3. 262、3. 333 mL /L。将体积浓度代入公式:
Cv = ( 1 - Cv降解后/Cv降解前) times; 100%得出降解率分别为: 82%、67%、65%,由此可以看出PVA 的聚合度越高越难降解。但是采用这种方法加热时间太长,因此不是最理想的选择。
2. 2 氧化法降解
2. 2. 1 单纯氧化剂氧化
降解机制: 在加热情况下双氧水会分解出大量的·OH,·OH 会破坏PVA 的大分子结构,切断其原来的碳碳键,最终将大分子结构降解CO2和H2O 等对环境无污染的小分子物质。
编号1 ~ 5 号烧杯,首先量取5 杯1788 型PVA标准液10 mL,依次加入显色液,顺次向各个烧杯中滴加H2O2 1、2、3、4、5 mL,调pH 值至8。常温下无任何反应。
加热至100 ℃,待颜色不变,保温5 min,令其充分反应后,冷却至室温测其吸光度,得到其降解趋
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