1.一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将含酚废水的pH调节至2.5~3.5,再加入Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂,搅拌分散后,再滴加H2O2溶液,搅拌均匀后,得混合反应悬液;
S2:20~35℃磁力搅拌混合反应悬液40~80min,即完成催化湿式氧化降解过程。
2.根据权利要求1所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述含酚废水中的酚类物质的浓度为0.5~300mg/L。
3.根据权利要求1所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述酚类物质包括苯酚、甲酚、二甲酚、氨基苯酚、苯二酚、硝基苯酚、氯酚、萘酚中的一种或多种。
4.根据权利要求1所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂以Si元素为助催化剂,以Fe元素为活性组分,以γ‑Al2O3为载体;所述Si元素、Fe元素、γ‑Al2O3的质量比为(0.05~0.2):1:10。
5.根据权利要求4所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1:将勃姆石粉碎成粒径介于0.250~0.425mm的颗粒,得到勃姆石粉体,备用;
S2:将勃姆石粉体按5~10℃/min速率升温至550~650℃,并恒温加热3~6h,制得γ‑Al2O3粉体;
S3:将结构导向剂溶解于去离子水中,再加入Fe(NO3)3·9H2O,搅拌至完全溶解后,再滴加正硅酸四乙酯,搅拌均匀后,得混合溶液;
S4:向γ‑Al2O3粉体中滴加S3所得混合溶液,25℃搅拌反应6~18h,得到催化剂前体;
S5:80~120℃干燥催化剂前体,再移入坩埚中并盖上盖后,放入马弗炉中,400~500℃焙烧3~5h后,自然冷却至25℃室温后,即得所述Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂。
6.根据权利要求5所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述结构导向剂包括聚乙二醇、十六烷基三甲基溴化铵、三嵌段共聚物P123、三嵌段共聚物F127中的一种或多种。
7.根据权利要求5所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述结构导向剂、去离子水、Fe(NO3)3·9H2O、正硅酸四乙酯、γ‑Al2O3粉体的用量比例为(0.08~0.15)g:(4~5)mL:3.6173g:(0.1854~0.7418)g:5.0g。
8.根据权利要求1所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述H2O2溶液的质量浓度为25‑35%。
9.根据权利要求1所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述含酚废水、Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂、H2O2溶液的用量比例为50mL:(0.12~0.18)g:(1.0~3.5)mL。
10.根据权利要求1所述的一种Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂在含酚废水的降解中的应用,其特征在于,所述含酚废水、Si‑Fe/γ‑Al2O3催化剂、H2O2溶液的用量比例为50mL:0.15g:
1.5mL。