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新型水处理剂—高铁酸钾 总被引:2,自引:0,他引:2
一、性质 纯高铁酸钾是一种暗紫色有光泽的粉末。干燥的高铁酸钾在198℃以下稳定,极溶于水生成浅紫红色液体,其颜色强度与高锰酸钾类似。高铁酸钾溶液静置后分解,放出氧气,沉淀出水合三氧化二铁,溶液的碱性随分解过程的进行而提高。溶于强碱性溶液中的高铁酸钾相当稳定,是比高锰酸钾更强的氧化剂,即使在碱性溶液中也是极好的氧化剂。 相似文献
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提高高铁酸钾产率和稳定性的方法 总被引:6,自引:0,他引:6
在至少一种高铁稳定剂存在下,用纯净的C l2与分析纯的KOH、Fe(NO3)3.9H2O反应制得了稳定的K2FeO4,研究了催化剂N i(Ⅱ)、Co(Ⅱ)及稳定剂Na3PO4、CuC l2.2H2O、Na2S iO3.9H2O、Na3H2IO6对高铁酸钾产率和稳定性的影响。实验结果表明,N i(Ⅱ)和Co(Ⅱ)具有很高的催化分解高铁酸钾的活性,当在反应体系中加入质量分数为30×10-6的N i(Ⅱ)或Co(Ⅱ),高铁酸钾的产率降低为0,因此,为降低N i(Ⅱ)和Co(Ⅱ)的含量,制备高铁酸钾应使用AR试剂。添加Na3PO4、Na3H2IO6、CuC l2.2H2O、Na2S iO3.9H2O等稳定剂,特别是同时添加CuC l2.2H2O、Na2S iO3.9H2O和Na3H2IO6等稳定剂,能大幅提高高铁酸钾的产率及稳定性:产率约从73%提高到88%;固态高铁酸钾在烧杯中经18 d敞开放置,分解率由46%降低到5%;在温度为80℃、pH=11的碱性溶液中,高铁酸钾完全分解的时间从8 h增加到16 h。 相似文献
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高铁酸盐作为一种优良的水处理剂,由于其有自催化现象、不稳定性、不能长期保存等特点,限制了它的大规模应用.为了寻找稳定高铁酸盐的方法并提高其产品的利用率,采用了饱和水溶液法,以β-环糊精为包合材料,制成了复合高铁酸盐包合物.通过正交试验筛选出最佳包合工艺,得到的复合高铁酸盐在一定时间内能缓慢释放,以达到缓释消毒的条件.并对包合物进行理化鉴别,分析复合高铁酸盐在应用β-环糊精包合前后的成分变化和包合效果.试验结果表明,改性后的复合高铁酸盐具有较高的高铁酸盐溶出浓度与持续时间,具有较好的稳定性.这一结果为高铁酸盐应用于实际水处理提供了依据. 相似文献
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高铁酸钾氧化处理水中苯酚的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
采用高铁酸钾氧化法处理水中苯酚,提供了一种高效处理水中苯酚的方法。考察了高铁酸钾与苯酚质量比、溶液p H值、反应时间对水中苯酚处理效果的影响。试验结果表明,在苯酚初始质量浓度为100 mg/L、高铁酸钾与苯酚质量比为30、溶液p H值为9、反应时间为30 min的条件下,苯酚去除率最高可达96.7%。 相似文献
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高铁酸钾是一种具有良好应用前景的新型高效多功能绿色水处理剂,但由于其在制备、储存和应用过程中还存在制备方法复杂、操作条件严苛、产品稳定性差等问题,导致目前还没有理想的高铁酸钾成品面市.针对这种情况,对国内外合成高铁酸钾的研究进展进行了综述,分析了不同制备方法的优缺点;同时对提高高铁酸钾稳定性方面的研究以及对高铁酸钾的定性定量分析方法也作了详细阐述,并介绍了高铁酸钾在生活用水、工业废水处理等领域的应用情况.指出了高铁酸钾实际应用中需要解决的问题,为实现其工业化生产和应用提供了参考. 相似文献
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Jia‐Qian Jiang 《Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986)》2014,89(2):165-177
Ferrate(VI) ion has the formula FeO42?, and possesses unique properties, vs. strong oxidising potential and simultaneous generation of ferric coagulating species. For this reason, a number of studies have been carried out to investigate the preparation, characterisation and application of ferrate(VI) for water and wastewater treatment. These studies revealed that ferrate(VI) can disinfect microorganisms, partially degrade and/or oxidise organic and inorganic impurities, and remove suspended/colloidal particulate materials in a single dosing and mixing unit process. Most recently, research groups globally have reported using ferrate(VI) to treat emerging micropollutants in water purification processes. Work has not only been limited to fundamental studies but has been driven by the ideas of putting the application of ferrate(VI) into practice; the advantages of the application of ferrate(VI) over existing water and wastewater treatment methods should be shown as should other benefits to the water industry of its use. This paper thus reviews advances in the preparation and use of ferrate(VI), discusses the potential full scale application of ferrate(VI) in water purification and recommends required future research in order to implement ferrate(VI) in practice. © 2013 Society of Chemical Industry 相似文献