Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức co2+ axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng h2o2

59 21 0
Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của phức co2+ axit citric và gắn phức xúc tác trên nền polime hữu cơ để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu của nước thải dệt nhuộm bằng h2o2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghi ệp Trường ĐHDL Hải Phịng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - Trang: HẢI PHÒNG - 2020 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến ISO 9001 : 2008 ẬN K TỐT H NGH Ó IỆP A L U NGÀN H: KỸ THUẬ T MÔI TRƯỜ NG Giảng : TS viên Nguyễn d Văn hướng Dưỡng Khóa luận tốt nghiệp NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA PHỨC Co2+ - AXIT CITRIC VÀ GẮN PHỨC TRÊN NỀN POLIME HỮU CƠ ĐỂ XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXY HÓA CHẤT MÀU CỦA NƯỚC THẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Sinh viên Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Dưỡng Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Minh Tiến Mã SV: 120827 Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài: “Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phức Co2+ - Axit citric gắn phức xúc tác polime hữu để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu nước thải dệt nhuộm H 2O2” Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2020 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN năm 2020 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Bùi Minh Tiến TS Nguyễn Văn Dưỡng Hải Phòng, ngày tháng năm 2020 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, ngày tháng 12 năm 2020 Cán hướng dẫn (họ tên chữ ký) TS Nguyễn Văn Dưỡng Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Văn Dưỡng giao đề tài tận tình hướng dẫn em suốt trình em thực đề tài khóa luận Em gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô khoa Kỹ thuật mơi trường tồn thể thầy dạy em suốt khóa học trường ĐHDL Hải Phòng Và em xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè gia đình động viên tạo điều kiện giúp đỡ em việc hoàn thành khóa luận Do hạn chế thời gian trình độ hiểu biết nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp thầy, để báo cáo hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 12 năm 2020 Sinh viên Bùi Minh Tiến Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan ngành dệt nhuộm ô nhiễm môi trường 1.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trường ngành dệt nhuộm 1.3 Các loại hoá chất sử dụng sản xuất dệt nhuộm 1.3.1 Các loại thuốc nhuộm [8] 1.3.2 Các loại hố chất khác sử dụng cơng nghệ dệt nhuộm 11 1.4 Vấn đề ô nhiễm môi trường ngành công nghiệp dệt nhuộm 12 1.5 Một số phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm [1], [9] 14 1.5.1 Phương pháp trung hoà, điều chỉnh pH 14 1.5.2 Phương pháp hấp phụ 15 1.5.3 Phương pháp màng 15 1.5.4 Phương pháp sinh học 15 1.5.5 Phương pháp đông keo tụ 16 1.5.6 Phương pháp dùng chất oxy hoá mạnh [5] 16 1.5.7 Phương pháp oxy hoá nâng cao - hệ Fenton [5, 10, 11,12, 16, 14, 15, 16] 18 1.6 Những ưu việt xúc tác đồng thể phức chất ion kim 22 loại chuyển tiếp [2, 3, 4] I.6.1 Vai trò tạo phức chất xúc tác 22 1.7 Tổng quan chitin chitosan [17] 24 1.7.1 Cấu tạo chitin chitosan 26 1.7.2 Công nghệ sản xuất 26 1.7.3 Ứng dụng chitin chitosan 27 1.8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 27 (QCVN24:2009) 1.8.1 Phạm vi áp dụng 27 1.8.2 Giá trị giới hạn 27 CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM 30 2.1 Đối tượng mục đích nghiên cứu 30 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2 Mục đích nghiên cứu 30 2.2 Dụng cụ hóa chất 30 2.2.1 Dụng cụ 30 30 2.2.2 Hóa chất CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 2+ 3.1 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức Co - H4L vào pH 31 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng - H4L vào nồng độ Co2+ 33 2+ 3.3 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức Co - H4L vào nồng độ H2O2 34 3.4 Chiết tách chitin từ vỏ tôm điều chế chitosan 35 3.4.1 Q trình chiết tách chitin từ vỏ tơm 35 3.4.2 Điều chế chitosan37 3.5 Gắn xúc tác phức chitin 37 3.6 Gắn xúc tác phức chitosan 39 3.7 Đánh giá hoạt tính xúc tác phức thông qua độ giảm COD 42 KẾT LUẬN 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 3.2 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức Co Sinh Viên: Bùi Minh Tiến 2+ Trang: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng pH=7÷8 pH=9÷10 pH≥10,5 Hình 3.2 Sự biến đổi mật độ quang nước thải dệt nhuộm theo pH 3.2 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức Co2+ - H4L vào nồng độ Co2+ Cố định giá trị: [H2O2]0 = 0,1(M), pH = 10 Chúng theo dõi biến đổi mật độ quang nước thải dệt nhuộm tăng dần nồng độ phản ứng Co 2+ Kết thể bảng 3.2 hình 3.2 Bảng 3.2 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức vào nồng độ Co2+ [Co2+] t(s) 10-3M 2.10-3M 4.10-3M 6.10-3M 8.10-3M 10-2M A0= 1.505 20 1.335 1.328 1.33 1.353 1.347 1.276 40 1.182 0.886 1.312 1.319 1.159 0.831 60 0.751 0.478 1.227 1.252 0.86 0.515 80 0.394 0.164 1.117 1.141 0.62 0.358 100 0.157 0.035 0.992 1.005 0.486 0.225 ∆D20 0.17 0.202 0.216 0.188 0.232 0.296 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Khóa luận tốt nghiệp A0=1.53 A0=1.546 A0=1.541 A0=1.579 A0=1.572 Trang: 44 Trường ĐHDL Hải Phòng D 20 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 [Co].10-3M 0.15 10 Hình 3.3 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức vào nồng độ Co 12 2+ Kết thực nghiệm cho thấy nồng độ Co 2+ có ảnh hưởng lớn đến hoạt tính xúc tác phức Khi nồng độ Co 2+ tăng hoạt tính phức tăng dần Với [Co2+]0 8.10-3M độ màu nước thải giảm xuống nhanh khoảng nồng độ tạo điều kiện thuận lợi cho tạo thành phức xúc tác nhân có hoạt tính cao 3.3 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức Co2+ - H4L vào nồng độ H2O2 Cố định giá trị: [Co2+]0 = 10-2(M), pH = 10 Chúng theo dõi biến đổi mật độ quang nước thải dệt nhuộm tăng dần nồng độ H 2O2 Kết thể bảng 3.3 hình 3.3 Bảng 3.3 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức vào nồng độ H2O2 [H2O2] t (s) 0.01M 0.02M 0.04M 0.06M 0.08M 0.1M A0= 1.594 A0= 1.584 A0= 1.6 A0= 1.588 A0= 1.577 A0= 1.6 20 0.668 1.025 0.799 1.285 1.284 1.288 40 0.02 0.155 0.033 0.977 0.97 0.97 60 0.068 0.006 0.037 0.366 0.105 0.348 ∆D20 0.926 0.559 0.801 0.303 0.293 0.312 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Khóa luận tốt nghiệp Trang: 45 Trường ĐHDL Hải Phòng D 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 20 [H2O2](M) 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 Hình 3.4 Sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác phức vào nồng độ H2O2 Kết thực nghiệm thu ta thấy: Khi nồng độ phản ứng H 2O2 tăng, nước thải dệt nhuộm bắt đầu màu Tại giá trị phản ứng 0.04M, nước thải màu hoàn toàn Khi nồng độ H 2O2 tăng, lượng H2O2 dư thừa đóng đóng vai trị chất cạnh gốc tự OH* [3] nên hiệu suất xử lý giảm 3.4 Chiết tách chitin từ vỏ tôm điều chế chitosan 3.4.1 Q trình chiết tách chitin từ vỏ tơm * Q trình khử khống Trong vỏ tơm thành phần chủ yếu muối CaCO 3, Mg CO3 Ca3(PO4)2, nên thường dùng loại axit HCl, H 2SO4 để khử khoáng Khi khử khoáng dùng H2SO4 tạo muối khó tan nên sử dụng, người ta dùng HCl để khử khoáng theo phản ứng sau: MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O Ca3(PO4)2 + 6HCl = 3CaCl2 + 2H3PO4 - Trong trình rửa muối Cl tạo thành rửa trơi, nồng độ axit HCl có ảnh hưởng lớn đến chất lượng chitosan thành phẩm, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến thời gian hiệu khử khoáng Nếu nồng độ HCl cao rút Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 46 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng ngắn thời gian khử khống làm cắt mạch có tượng thủy phân liên kết β- (1-4) glucozit để tạo thành polyme có trọng lượng phân tử trung bình thấp, có thủy phân triệt để đến glucosamin Ngược lại nồng độ HCl thấp q trình khử khống không triệt để thời gian xử lý kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Sau khử khống tiến hành rửa trung tính, cơng đoạn có tác dụng rửa trôi hết muối, axit dư tan nước Quá trình rửa kết thúc khi dịch rửa cho pH= Hình 3.5 Q trình khử khống *Q trình loại protein Ta tiến hành loại bỏ hồn toàn protein dung dịch NaOH 10%, protein bị kiềm thủy phân thành amin tự tan loại theo quy trình rửa trơi Lượng NaOH 10% cho vào đến ngập tồn vỏ tơm kiểm tra đến pH=11-12 để đảm bảo việc loại protein hoàn toàn Đun o nhiệt độ 90 - 95 C 3-4h, sản phẩm sau đun rửa nước thường nước cất đến pH = Tiếp đến tiến hành rửa trung tính, nhằm mục đích rửa trơi hết o muối natri, amin tự NaOH dư, sấy khô 60 C thu chitin thô Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 47 Khóa luận tốt nghiệp Hình 3.6.Q trình khử protein Trường ĐHDL Hải Phịng Hình 3.7 Chitin thơ 3.4.2 Điều chế chitosan Q trình điều chế chitin thành chitosan thực chất trình đề axetyl hóa chitin, chuyển nhóm –NHCOCH3 thành nhóm NH2 loại bỏ nhóm – CH3CO, chuyển hóa muối natri CH3COONa Để thực q trình đề axetyl hóa hồn toàn, người ta sử dụng NaOH đậm đặc 40% thời gian 2h nhiệt độ 110120oC Ở dựa vào tính chất chitosan tan dung dịch axit loãng tạo thành dung dịch keo suốt, chitin không tan ta sơ kiểm tra mức độ chuyển hóa chitin thành chitosan cách lấy sản phẩm cho vào CH3COOH 1% Nếu sản phẩm tan tạo thành dung dịch keo suốt Sau rửa trung tính sấy khơ, chitosan thu có màu trắng sáng Hình 3.8 Q trình đun chitin NaOH 40% 3.5 Gắn xúc tác phức chitin Sau xác định điều kiện tối ưu: pH, nồng độ Co 2+ nồng độ H2O2, tiến hành gắn xúc tác phức chitin Thực nghiệm trình gắn xúc tác nên chitin tiến hành sau: Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 48 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng Cho vào bình tam giác dung dịch CoSO H4L với nồng độ tối ưu tính trước, sau điều chỉnh đến pH thích hợp cho tạo thành phức xúc tác dung dịch NaOH H2SO4, tiếp tục cho vào bình 1g chitin, đưa hỗn hợp lên máy lắc khoảng thời gian 60 phút Sau lọc thu lấy phần rắn (chitin + phức xúc tác) qua giấy lọc Sử dụng hỗn hợp dị thể làm chất xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu nước thải dệt nhuộm H 2O2 Sau lần xúc tác, hỗn hợp dị thể lại lọc sấy khô để sử dụng lại cho lần sau Hoạt tính xúc tác phức sau lần tái sử dụng thể bảng 3.4 3.5 hình 3.4 Bảng 3.4 Hoạt tính xúc tác phức sau lần tái sử dụng STT A0= 2.525 A0= 1.957 A0= 1.872 A0= 2.018 A0= 1.864 A0= 1.987 20 1.412 1.197 1.397 1.757 1.52 1.709 40 0.832 0.823 0.846 1.092 1.1 1.286 60 0.479 0.509 0.602 0.619 1.022 0.934 80 0.257 0.388 0.503 0.368 0.713 0.384 ∆D20 1.113 0.76 0.475 0.261 0.344 0.278 t(s) Bảng 3.5 Hoạt tính xúc tác phức sau 11 lần tái sử dụng STT t(s) 20 A0= 2.525 A0= 1.957 1.412 1.197 10 11 A0= 1.872 1.397 A0= 2.018 1.757 A0= 1.864 1.52 40 0.832 0.823 0.846 1.092 1.1 60 0.479 0.509 0.602 0.619 1.022 80 0.257 0.388 0.503 0.368 0.713 ∆D20 0.18 0.155 0.208 0.207 0.273 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Khóa luận tốt nghiệp Trang: 49 Trường ĐHDL Hải Phòng D 20 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 10 11 Số lần tái sử dụng Hình 3.9 Hoạt tính xúc tác phức sau 11 lần tái sử dụng Kết cho thấy hoạt tính phức giảm mạnh từ lần xuống lần lần nguyên nhân phức gắn chitin bị rửa trôi vào dung dịch phần làm cho lượng chất xúc tác giảm Ở lần hoạt tính phức giảm chậm dần ổn định Sau tái sử dụng 11 lần, hoạt tính xúc tác phức cao, độ màu nước thải giảm rõ rệt mắt thường quan sát giảm màu này, kết cho thấy chitin có khả gắn kết bền với phức chất, góp phần tiết kiệm lượng hóa chất lớn q trình xử lý nước thải nhuộm Hình 3.10 Hoạt tính xúc tác phức sau gắn lên chitin 3.6 Gắn xúc tác phức chitosan Tiến hành thí nghiệm tương tự trường hợp gắn phức xúc tác lên chitosan, thay chitin chitosan Hoạt tính xúc tác phức sau lần tái sử dụng thể bảng 3.6 3.7 hình 3.5 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Khóa luận tốt nghiệp Trang: 50 Trường ĐHDL Hải Phịng Bảng 3.6 Hoạt tính xúc tác phức sau lần tái sử dụng STT t(s) A0= 2.15 A0=1.954 A0= 1.97 A0= 1.947 A0=1.949 A0= 2.004 20 1.217 1.316 1.523 1.6 1.52 1.619 40 0.479 0.467 0.76 1.187 1.211 1.322 60 0.099 0.269 0.561 0.766 0.801 0.834 80 0.023 0.173 0.479 0.71 0.623 0.714 ∆D20 0.933 0.638 0.447 0.347 0.429 0.385 Bảng 3.7 Hoạt tính xúc tác phức sau 11 lần tái sử dụng STT t(s) A0= 2.006 A0= 1.984 10 11 A0= 1.973 A0= 1.986 A0= 1.994 20 1.605 1.73 1.734 1.755 1.814 40 1.322 1.345 1.394 1.494 1.554 60 1.026 1.076 1.033 1.065 1.157 80 0.799 0.832 0.798 0.854 0.829 ∆D20 0.401 0.254 0.239 0.231 0.18 D 20 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 10 11 Số lần tái sử dụng Hình 3.11 Hoạt tính xúc tác phức sau 11 lần tái sử dụng Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 51 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng Kết thu tương tự kết trường hợp gắn phức xúc tác chitin, hoạt tính xúc tác phức hai trường hợp khác khơng đáng kể, chứng tỏ chitin chitosan có khả liên kết với phức tương đương Để đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ đến trình tương tác phức xúc tác chitosan, sau hỗn hợp gồm chitosan phức lắc khoảng thời gian 60 phút Lọc thu lấy phần rắn (hỗn hợp dị thể chitosan + phức xúc tác) Hỗn hợp dị thể sau lọc sấy khô nhiệt độ 80 0C Hoạt tính xúc tác phức sau lần tái sử dụng thể bảng 3.8 3.9 hình 3.7 Bảng 3.8 Hoạt tính xúc tác phức sau lần tái sử dụng STT t(s) A0=2.239 A0=1.984 A0=1.968 A0=1.956 A0=1.965 A0=1.974 20 1.889 1.896 1.922 1.892 1.898 1.904 40 1.288 1.35 1.669 1.627 1.707 1.71 60 1.075 0.92 1.334 1.522 1.441 1.443 80 0.401 0.456 0.871 0.622 0.829 0.944 ∆D20 0.35 0.088 0.046 0.064 0.067 0.07 Bảng 3.9 Hoạt tính xúc tác phức sau 11 lần tái sử dụng STT t(s) A0=1.965 A0=1.966 A0=1.976 A0=1.968 A0=1.977 1.905 1.913 1.919 1.931 1.932 1.731 1.619 1.715 1.722 1.488 1.456 1.541 1.522 1.525 1.265 1.056 1.216 1.316 1.328 1.031 0.06 0.053 0.057 0.037 0.045 20 40 60 80 ∆D20 Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Khóa luận tốt nghiệp 10 11 Trang: 52 Trường ĐHDL Hải Phòng 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 10 11 Số lần tái sử dụng Hình 3.12 Hoạt tính xúc tác phức sau 11 lần tái sử dụng Kết hình 3.7 cho thấy sấy hỗn hợp nhiệt độ 80 0C hoạt tính xúc tác phức lại giảm nhiệt độ cao thành phần cấu trúc phức xúc tác bị thay đổi dẫn đến hoạt tính xúc tác phức bị giảm rõ rệt Hình 3.13 Hoạt tính xúc tác phức sau gắn lên chitosan 3.7 Đánh giá hoạt tính xúc tác phức thơng qua độ giảm COD Như trình bày phần tổng quan, phức xúc tác tạo Co 2+ H4L tương tác với H2O2 tạo thành gốc tự OH * tác nhân oxy hóa mạnh, oxy hóa chất hữu thành CO nước làm giảm COD nước thải Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 53 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng Chúng sử dụng hệ xúc tác (chitin + phức xúc tác) (chitosan + phức xúc tác) để xúc tác cho phản ứng oxy hóa nước thải dệt nhuộm có COD đầu vào 2404mg/l H2O2 khoảng thời gian 20 phút Kết thể bảng 3.10 Bảng 3.10 Đánh giá hoạt tính phức thông qua độ giảm COD nước thải dệt nhuộm Hệ xúc tác COD đầu (mg/l) chitin + phức 727 H/s xử lý 69,76% chitosan + phức 556 H/s xử lý 76,87% Kết cho thấy trường hợp, phức tạo Co 2+ axit citric có hoạt tính xúc tác mạnh, khoảng thời gian ngắn khống hóa lượng chất hữu nước thải dệt nhuộm Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 54 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Sau thời gian thực đề tài khóa luận “Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phức Co 2+ axits citric gắn phức xúc tác polime hữu để xúc tác xử lý nước thải dệt nhuộm H2O2” em thu kết sau: Tìm hiểu quy trình dệt nhuộm, dịng nước thải q trình nhuộm vải, vấn đề nhiễm nước thải dệt nhuộm gây tìm hiểu số biện pháp xử lý nước thải dệt nhuộm Đã xác định điều kiện tối ưu trình xử lý nước thải dệt nhuộm phương pháp sử dụng H2O2 thông qua việc xác định pH, Nồng độ Co2+, H4L, H2O2, thời gian phản ứng - Xác định giá trị pH tối ưu, nồng độ xúc tác Co2+-H4L tối ưu để thực cấy phức xúc tác lên polyme hữu chitin chitosan Tìm hiểu quy trình chiết tách chitin điều chế thành chitosan phục vụ cho q trình làm thí nghiêm Gắn phức xúc tác lên nên chitin chitosan sau chiết tách thành công chitin chitosan Đánh giá hoạt tính xúc tác cấy chitin chitosan Đánh giá hoạt tính xúc tác thơng qua độ giảm COD Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 55 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phịng TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Cát (1999), “Cơ sở hoá học kỹ thuật xử lý nước”, NXB Thanh niên, Hà Nội Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến Động học phản ứng oxy hoá Indigocarmine H2O2 tác dụng xúc tác phức Co(II) axit Xitric Tạp chí hố học T43.(N03), tr.371-374 Nguyễn Văn Dưỡng Luận án Tiến Sỹ Hà Nội - 2010 Nguyễn Văn Duỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất giấy H 2O2 tác dụng hoạt hóa phức Co 2+axit xitric Hội nghị Khoa học công nghệ môi trường, Đại học Hàng hải Việt Nam 10/2007 Nhà xuất Bách khoa Hà Nội - 2007, Tr.25 - 33 Trần Mạnh Trí, Trần Mạnh Trung (2004), “Các trình oxy hố nâng cao xử lý nước nước thải”, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội http://www.vietnamtextile.org.vn Nguyễn Văn Phước, Võ Chí Cường - Nghiên cứu nâng cao hiệu xử lý COD khó phân huy sinh học nước rác phản ứng Fenton - Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ, tập 10, số 01-2010 Cao Hữu Trượng, Hoàng Thị Lĩnh (1995), “Hoá học thuốc nhuộm”, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002), “Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải”, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Adel Al-Kdasi, Azni Idris, Katayon Saed, Chuah Teong Guan Treatment of textile wastewater by advanced Oxidation Processes - A review Global Nest: the Int J Voi 6, No 3, pp 222-230, 2004 11 Simon Parson (2004) - Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment, IWA Publishỉng, Alliance House, London, UK Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 56 Khóa luận tốt nghiệp 12 Trường ĐHDL Hải Phòng Ayrton Figueiredo Martins (1998), “ Advanced oxidation processes to effluent stream from an agrochemical industry”, Pure and Application Chemical, Vol 70, No 12, pp 2271-2279 13 Bousselmi L., S.U Geissen and H.Schroeder (2004), “Textile wastewater treatment and reuse by solar catalysis: results from a pilot plant in Tunisia”, Water Science and Technology, Vol 42, No 8, pp 27-40 14 Boncz, A.M., H.Bruning and W.H.Rulkens (2003), “Innovative reactor technolygy for selective oxidation of toxic organic pollutants in wastewater by ozone”, Water Science and Technology, Vol 47, No 10, pp 17-24 15 Brik M., B.Chamam, P.Schoberl, R.Braun and W.Fuchs (2004), “Effect of ozone, chlorine and hydrogen peroxide on the elimination of colour in treated textile wastewater by MBR”, Water Science and Technology, Vol 49, No 4, pp 299-303 16 Rosli Development of biological treatment system for reduction of COD from textile wastewater Master Dessertation, University Technology Malaysia, 2006 17 Tạp chí khoa học cơng nghệ, tập 45, số3, 2007 (trang 51 58) Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: 57 ... hoạt tính xúc tác phức Co 2+ - Axit citric gắn phức xúc tác polime hữu để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu nước thải dệt nhuộm H2O2? ?? Nhiệm vụ đề tài: - Tìm hiểu quy trình dệt nhuộm, chất thải. .. tài: ? ?Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phức Co2+ - Axit citric gắn phức xúc tác polime hữu để xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất màu nước thải dệt nhuộm H 2O2” Sinh Viên: Bùi Minh Tiến Trang: Khóa luận... tốt nghiệp NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA PHỨC Co2+ - AXIT CITRIC VÀ GẮN PHỨC TRÊN NỀN POLIME HỮU CƠ ĐỂ XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXY HÓA CHẤT MÀU CỦA NƯỚC THẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH

Ngày đăng: 18/10/2020, 16:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan