Опрос
Поиск по базе технологий
Фотокаталитическое разложение в присутствии Fe
Разложение растворимых в воде пестицидов под действием ультрафиолетового облучения в присутствии Fe (III). В большинстве случаев достигается 100%-ное разложение, однако в отдельных случаях возможно образование токсичных продуктов разложения.
Технологический процесс:
Исследовано разложение действующих веществ пестицидов при окисления под действием УФ в присутствии Fe(III)/Н2О2. Действующими веществами (ДВ) являются алахлор, алдикарб, атразин, азинфос-метил, каптан, карбофуран, дикамба, дисульфотон, глифосфат, малатион, этоксихлор, метолахлор, пиклорам и симазин. Полное разрушение чистых ДВ в большинстве случаев происходило за время меньше 30 мин. в следующих условиях: 5,0·10-5 М Fe(III), 1,0∙10-2 Н2О2, Т = 25,0 °С, рН 2,8 и интенсивность света 1,2∙1019 квантов л-1с-1 при облучении УФ флуоресцентной лампой (300-400 нм). В большинстве случаев через 120 мин. наблюдалась значительная минерализация, о чем свидетельствовало появление неорганических ионов и падение общего количества углерода в растворе. В отдельных случаях на ранних стадиях разложения появлялись такие промежуточные продукты как формиат-, ацетат — и оксалат-ионы. Исследовано также разложение выпускных форм: фурадана (ДВ карбофуран), лассо 4ЕС (ДВ алахлор) и лассо майкротек (ДВ алахлор). Инертные компоненты (вспомогательные вещества), присутствующие в выпускных формах пестицидов, либо не влияли (фурадан), либо влияли слабо (лассо 4ЕС) или сильно (лассо майкротек) на скорость разложения ДВ. Лассо майкротек, в котором ДВ капсулировано в полимерных микрокапсулах, требует повышенной температуры для своевременного выделения алахлора. Результаты показывают, что многие пестициды и их выпускные формы поддаются фотохимическому разложению.
Реакции проводили в цилиндрическом сосуде из боросиликатного стекла, снабженного двойными стенками, между которыми циркулировала вода для поддержания постоянной температуры. Использовали фотохимический реактор Rayonet RPR-200, снабженный шестнадцатью флуоресцентными лампами по 14 Вт, излучавшими в области 300-400 нм. Ферриоксалатная актинометрия показала, что интенсивность света составляла 1,2∙1019 фотонов л-1с-1. Лампы предварительно прогревали в течение 10 мин. для достижения постоянной отдачи. Пестицид, перхлорат железа (III) и, при необходимости, перхлорат натрия вносили в реакционный сосуд и температуру приводили к 25 °С. Затем с помощью хлорной кислоты доводили рН до 2,8. Реакцию инициировали добавлением 30%-ной перекиси водорода, после чего реакционный сосуд помещали в камеру реактора.
Степень деструкции составляет 79,4% по метоксихлору, 94,3% по малатиону, 98,8-100% по веществам.
Побочным продуктом является хлор.
Review of emerging, innovative technologies for the destruction and decontamination of POPs and the identification of promising technologies for use in developing countries. The Scientific and Technical Advisory Panel of the GEF United Nations Environment Programme. Final — GF/8000-02-02-2205. January 2004.











