微电解作用对于亚甲基蓝的降解率已经能够达到50%以上,但为了寻求更高的降解率,本实验在微电解反应同时间隔一段时间向溶液中滴加一定量的30% H2O2溶液使之与微电解过程溶液中生成的Fe2+形成芬顿体系,初步探究了微电解与芬顿反应联用对于亚甲基蓝的去除效果。具体反应条件为:亚甲基蓝溶液浓度10 mg / L,溶液体积200 mL, pH值为3,铁碳微电解填料投加量6 g(30 g / L ),反应时间1h,每10min滴加0. O5 mL 30% H202溶液,反应过程中由于芬顿反应会产生一定量氧化自由基,因此,不再单独曝气。图8为不同过程对于亚甲基蓝去除率的影响。 ME代表微电解过程,PR代表单独过氧化氢的过氧化过程,Fe/C ME一PR代表微电解与芬顿效益联用过程。从图8可以明显看出,亚甲基蓝的去除率在两个效应联用之后增加显着,具体原因可以从芬顿反应的原理见式,利用微电解过程中产生的Fe2+与H2O2的联合作用下能够产生具有较强氧化活性的HO· , HO·对亚甲基蓝的氧化作用使得去除率得以大幅度提升。 通过探究pH值、微电解填料投加量以及溶液浓度对于亚甲基蓝降解过程的影响,得pH值在3-4左右,且随着微电解填料投加量的增加和溶液浓度的下降亚甲基蓝的去除率都有一定程度的增加。实际过程中,可根据污染物浓度选取合适的微电解填料投加量,同时保证一定的去除率和材料利用效率。