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印染2026年第06期:印染废水的Fe_3O_4基复合分散电极催化脱色

来源:期刊VIP网 时间:


作者:袁利华;田幼怡;夏建明;李艳艳;段静静;

单位:浙江纺织服装职业技术学院;嘉兴大学;宁波康赛妮纺织品有限公司;

摘要:为解决传统三维电催化氧化技术中分散电极易团聚、活性低、难分离等问题,通过共沉淀法制备了三种不同载体γ-三氧化二铝(γ-Al_2O_3)、活性炭(AC)、高岭土(KL)的Fe_3O_4基复合分散电极,并系统探究了其对分散红玉S-5BL染料废水的电化学脱色性能。通过SEM、BET和XRD等手段对复合电极的微观形貌、比表面积及晶体结构进行表征。结果表明:Fe_3O_4@AC和Fe_3O_4@KL均存在不同程度的团聚现象;Fe_3O_4@γ-Al_2O_3复合电极中Fe_3O_4纳米颗粒(20~50 nm)均匀分散于γ-Al_2O_3片层表面,比表面积达到193.01 m~2/g,同时保持了完整的Fe_3O_4尖晶石晶体结构。电化学脱色结果表明,以γ-Al_2O_3为载体、Fe_3O_4负载量为0.2 g、复合电极添加量为0.10 g时,Fe_3O_4@γ-Al_2O_3的催化性能最优,反应45 min内脱色率即超过90%。循环试验证实,该复合电极具有良好的磁分离回收性能和循环稳定性,使用3次后2 h内的脱色率仍可达93.4%以上。UV-vis光谱分析进一步表明,染料分子的偶氮发色基团在电化学还原中被破坏。

关键词:三维电催化氧化;;Fe_3O_4基复合电极;;γ-Al_2O_3;;分散染料;;脱色;;电化学

基金资助:2025年度浙江省教育厅高校国内访问工程师“校企合作项目”(FG2025160);; 宁波市“科技创新2025”重大专项(2021E002)