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有機絡合物
有機配體??金屬離子??絡合物名稱??分子式?
乙二胺 (C?H?N?)Cu2?硫酸四氨合銅(II)[Cu(NH?)?]SO?
乙二胺Li?乙炔鋰乙二胺絡合物C?H?LiN?
EDTA (C??H??N?O?)Fe3?乙二胺四乙酸鐵鈉CHFeN?NaO?
EDTA (C??H??N?O?)Fe3?乙二胺四乙酸鐵鈉CHFeN?NaO?
草酸 (C?H?O?)Nb??草酸鈮絡合物CH?NbO
草酸UO?2?草酸鈾酰UO?C?O?
二苯基膦二茂鐵Pd2?1,1-雙(二苯基膦)二茂鐵二氯化鈀Pd(dppf)Cl?·CH?Cl?
乙酰丙酮Cu2?乙基乙酰乙酸銅C??H??CuO?
硫氰酸根 (SCN?)Fe3?硫氰酸鐵(III)[Fe(SCN)?]
烯烴 (C?H?)Pt2?烯烴鉑絡合物K[Pt(C?H?)Cl?]

有機絡合物,如乙二胺四乙酸(EDTA) 、檸檬酸鹽、酒石酸鹽等,其與重金屬離子形成的穩定絡合物,這些物質一旦進入廢水中,便構成了嚴峻的環境挑戰。

有機絡合物通常具有高化學穩定性、難生物降解性,部分甚至具有生物毒性,有機絡合物排入水體不僅直接污染水體,還可能在環境中遷移轉化,增加重金屬的溶解度和遷移能力,干擾常規廢水處理工藝的效率,并對生態系統構成長期潛在威脅。

有機絡合物在工業廢水中普遍存在,其核心結構通常是一個或多個有機配體通過配位鍵與中心金屬離子結合。

·化工廠照片2.png

UV/H2O2技術降解這類污染物的關鍵在于通過羥基自由基(·OH)的強氧化作用,首先攻擊有機配體,破壞其結構,從而實現“破絡”(即打破金屬-配體鍵)和“降解配體”兩個核心過程。金屬離子在解絡后以游離態或簡單化合物形態存在,很容易在后續混凝沉淀等進一步處理。

有機絡合物01.png

典型的應用有:

·化學鍍銅、鍍池和廢水(EDTA,酒石酸,等)

·化學鍍鎳、鍍池和廢水(檸檬酸,酒石酸,乳酸,等)

·TSA廢水和鍍池(酒石酸)

·鋅鎳廢水(聚羧酸,EDA,EDTA,PEDA,等)

·含膦酸脂廢水(膦,等)



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