高铁酸钾的技术应用

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高铁酸钾的作用

高铁酸钾的作用

高铁酸钾的作用高铁酸钾作为一种重要的化学物质,具有广泛的应用价值。

它不仅可以用于水处理、催化剂、玻璃、陶瓷等工业领域,还可以用于医药、农业、食品等领域。

本文将从高铁酸钾的性质、应用领域、制备方法等方面进行介绍。

一、高铁酸钾的性质高铁酸钾是一种无机化合物,化学式为KFeO4。

它是一种红色晶体,可溶于水,呈酸性。

其分子量为230.03,密度为2.89 g/cm3。

高铁酸钾在高温下易分解,受热时会产生有毒气体,需要注意安全。

二、高铁酸钾的应用领域1.水处理高铁酸钾可以用于水处理中的氧化、沉淀、脱色等过程。

它可以与有机物反应,使其分解成无害物质,同时还可以去除水中的重金属离子、氨氮等有害物质,从而达到净化水质的目的。

2.催化剂高铁酸钾可以作为催化剂,广泛应用于有机合成、石油化工等领域。

它可以促进化学反应的进行,提高反应速率和效率,从而降低生产成本。

3.玻璃、陶瓷高铁酸钾可以用于制备高温玻璃和陶瓷。

在玻璃和陶瓷的制造过程中,高铁酸钾可以作为着色剂,使玻璃和陶瓷呈现出红色或棕色。

4.医药高铁酸钾可以用于制备一些药物,如治疗铁缺乏性贫血的药物。

它可以提高人体对铁的吸收率,从而使身体更好地吸收铁元素。

5.农业高铁酸钾可以作为植物营养剂,提供植物所需的铁元素。

它可以促进植物的生长和发育,增加产量和品质。

6.食品高铁酸钾可以用于食品加工中的防腐剂和色素。

它可以防止食品变质,同时还可以使食品呈现出红色或棕色。

三、高铁酸钾的制备方法高铁酸钾的制备方法主要有两种,一种是从高铁酸钠中制备,另一种是通过氧化铁和氢氧化钾反应制备。

1.从高铁酸钠中制备将高铁酸钠溶于水中,加入氯化钾,反应生成高铁酸钾。

反应方程式如下:Na2FeO4 + 2KCl → 2NaCl + K2FeO42.通过氧化铁和氢氧化钾反应制备将氧化铁和氢氧化钾混合,加热反应,生成高铁酸钾。

反应方程式如下:2Fe2O3 + 4KOH + 3O2 → 2K2FeO4 + 2H2O四、高铁酸钾的安全注意事项1.高铁酸钾有毒,需要注意防护措施。

高铁酸钾水处理剂的制备及应用

高铁酸钾水处理剂的制备及应用

高铁酸钾水处理剂的制备及应用高铁酸钾水处理剂是一种抗腐蚀剂,它可有效地抵抗腐蚀性气体、液体、固体物质和水污染物对金属腐蚀产生的腐蚀作用。

它的结构设计可以使腐蚀变得更易于控制,可以有效减少金属表面腐蚀、白锈形成以及镀层腐蚀等问题。

由于高铁酸钾水处理剂具有抗腐蚀性能优异、持久性强、使用寿命长等特点,因此在金属表面处理工作中得到了广泛的使用。

高铁酸钾水处理剂以氢氧化钾、聚乙二醇、硫酸铜、单宁磷酸盐和铝酸钙等为主要原料,通过反应将原料中表面活性剂、有机酸和氧化剂结合起来,从而产生一种有效的高铁酸钾水处理剂。

此类水处理剂特别适用于各种金属表面腐蚀、酸性污染、腐蚀环境条件下的防护,可有效抑制各种金属表面氧化产生铁锈。

在进行高铁酸钾水处理剂制备及应用时,应采取一定的安全措施,以防止人员被处理剂中的毒性成分危害。

其中包括使用专用的工作服,做好工作服的穿着检查;在处理过程中加强防护,尽可能避免粉尘进入呼吸道,并要进行定期的劳保检查;处理剂的活性剂有剧毒的特性,应注意卫生保护和防触摸。

除了上述安全措施外,还应采用防腐健康防污染的设备配合使用,以降低高铁酸钾水处理剂中各种有毒物质的产生。

主要包括蒸汽回收装置和真空系统,以及过滤、灰尘收集、油漆回收等设备。

另外,高铁酸钾水处理剂还可以添加一定量的脱脂剂,以有效分解润湿剂中的油污,限制污染物的扩散,保护金属表面被腐蚀的效果,使金属表面的结构稳定,保持良好的耐腐蚀性。

总之,高铁酸钾水处理剂是一种有效的防护材料,由于它固定在金属表面的抗腐蚀作用,可使金属表面的生锈减少,使其耐腐蚀性增强,可大大减少金属表面腐蚀造成的损害,从而延长金属表面的使用寿命。

同时,在进行制备高铁酸钾水处理剂并进行应用时,应注意安全防护以及设备和实践操作的合理,以期获得更好的防腐效果。

高铁酸钾水产养殖用法用量

高铁酸钾水产养殖用法用量

高铁酸钾水产养殖用法用量
高铁酸钾主要作为一种氧化剂,在水产养殖中使用,用于净化水质、改善水体环境,防止水中的病原微生物和腐败有机物的滋生。

其用法和用量如下:
1、用法
(1)高铁酸钾可通过投放固体、液体、气体三种形态进行使用。

(2)固体形态通常采用添加于滤材中使用,也可以通过投放制成的高铁酸钾球,将其放入滤袋中,固定在流水系统中。

(3)液体形态需要在搅拌桶中将高铁酸钾充分溶解后,再通过水泵投放到水体中。

(4)气体形态则需要使用气泵,将高铁酸钾送入水中。

2、用量
(1)高铁酸钾的使用量,主要根据水体容量、水质污染情况以及使用方式来定。

(2)一般而言,每畜重投放高铁酸钾的量在0.1-0.5克之间,也可根据实际情况适当增减。

(3)每投放一次高铁酸钾,一般需进行监测,以确保其使用效果。

高铁酸钾在水处理中的作用

高铁酸钾在水处理中的作用

高铁酸钾在水处理中的作用高铁酸钾,这个名字听上去像是科学家们的秘密武器,其实它在水处理中的作用可是相当厉害的。

想象一下,水就像我们生活中的小精灵,有时候它们也会捣乱,变得浑浊不堪,甚至散发出阵阵异味。

这个时候,高铁酸钾就像是那个“超能英雄”,能迅速出场,解决问题。

说到水处理,大家可能会想到各种各样的设备、化学品,甚至复杂的程序,但高铁酸钾却是其中的一颗明珠,简单又高效。

咱们来聊聊它的“外貌”。

高铁酸钾,看上去像一堆小颗粒,颜色是那种典雅的紫色。

别小看了这小颗粒,它们可是水处理领域的“明星”。

当它们溶解在水中时,就开始发挥神奇的作用。

高铁酸钾最重要的功能之一就是去除水中的污染物,特别是那些顽固的有机物和重金属。

就像我们家里的清洁剂,擦擦就干净了,高铁酸钾也是这样,通过化学反应把那些坏家伙给“打包”了。

再来看看它的工作原理。

高铁酸钾能在水中与污染物发生反应,形成一种叫做沉淀物的东西。

想象一下,你把一颗糖扔进水里,糖会慢慢溶解,但如果是高铁酸钾,它就像个调皮的孩子,跟水里的脏东西一起玩耍,最终形成一团团“沉淀”,然后这些沉淀就可以轻松地被过滤掉,水变得清澈见底。

真的是“水清了,心情也好了”。

使用高铁酸钾的好处可不止于此。

它的环保特性也是个大亮点。

在如今这个提倡绿色生活的时代,很多人开始关注环保问题,高铁酸钾恰好符合这个趋势。

它不会产生有害的副产品,这意味着我们的水处理不仅有效,而且对环境友好。

就像喝一杯清水,既滋润又健康,没有负担。

水处理得当,最终流入河流、湖泊中的水也是干净的,鱼儿们能在水中畅游,人们也能安心饮用,这不就是我们追求的美好生活吗?高铁酸钾的应用范围广泛。

它不仅可以用在饮用水的处理上,还能在工业废水的处理过程中发挥重要作用。

想象一下,工厂产生的废水如果不处理,流到河里,那可真是“闯祸”了。

高铁酸钾帮助这些工厂把污水处理干净,再放回自然,既保护了水资源,又实现了可持续发展。

对工厂来说,使用高铁酸钾简直是省时省力的好办法,真是一举两得。

高铁酸钾在水产养殖中的应用

高铁酸钾在水产养殖中的应用

高铁酸钾在水产养殖中的应用水产养殖是我国重要的农业产业之一,随着人口的增加和对食品安全的要求提高,水产养殖行业也面临着越来越大的挑战。

为了提高水产养殖的生产效率和质量,高铁酸钾被广泛应用于水产养殖中。

一、高铁酸钾的作用高铁酸钾是一种无机化合物,具有良好的抗氧化性和抗菌性。

在水产养殖中,高铁酸钾可以起到以下作用:1. 抗氧化作用:高铁酸钾可以抑制自由基的产生,减少氧化反应,保护水产养殖中的生物免受氧化损伤。

2. 抗菌作用:高铁酸钾可以抑制水产养殖中的细菌、病毒和真菌的生长,减少疾病的发生。

3. 促进生长:高铁酸钾可以促进水产养殖中的生物生长,提高生产效率。

二、高铁酸钾的应用高铁酸钾可以通过多种方式应用于水产养殖中,以下是几种常见的应用方式:1. 添加饲料:将高铁酸钾添加到水产养殖中的饲料中,可以提高饲料的营养价值,促进生物生长。

2. 消毒:将高铁酸钾溶解在水中,可以用于水产养殖场的消毒,减少疾病的发生。

3. 水质调节:高铁酸钾可以调节水质的酸碱度和硬度,提高水质的稳定性,保证水产养殖中的生物健康。

三、高铁酸钾的注意事项在使用高铁酸钾时,需要注意以下几点:1. 用量控制:高铁酸钾的用量应该根据水产养殖的具体情况进行控制,过量使用会对生物造成不良影响。

2. 溶解方法:高铁酸钾应该先溶解在水中,再添加到水产养殖中,以免对生物造成伤害。

3. 存储方式:高铁酸钾应该存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免受潮和阳光直射。

总之,高铁酸钾在水产养殖中的应用可以提高生产效率和质量,但需要注意用量控制、溶解方法和存储方式等问题。

相信随着科技的不断进步,高铁酸钾在水产养殖中的应用会越来越广泛,为水产养殖行业的发展做出更大的贡献。

高铁酸钾氧化非甲烷总烃

高铁酸钾氧化非甲烷总烃

高铁酸钾是一种强氧化剂,可以用于处理环境中的有机污染物。

非甲烷总烃(NMHC)是除甲烷外所有碳氢化合物的总称,主要来源于工业生产、汽车尾气和垃圾焚烧等过程,是造成大气污染的重要因素之一。

因此,使用高铁酸钾氧化非甲烷总烃的研究具有重要的实际意义。

在高铁酸钾氧化非甲烷总烃的过程中,首先需要将非甲烷总烃吸附在某种载体上,如活性炭、硅胶等,以便于后续的处理。

接下来,将吸附了非甲烷总烃的载体放入高铁酸钾溶液中,利用高铁酸钾的强氧化性将其氧化分解。

在这个过程中,非甲烷总烃中的碳氢键被氧化断裂,生成二氧化碳和水等无机物,同时释放出能量。

为了提高高铁酸钾氧化非甲烷总烃的效率,可以采取一些措施。

例如,可以通过控制高铁酸钾的浓度、溶液的pH值、反应温度和时间等参数来优化反应条件。

同时,选择适当的载体和吸附剂也是非常重要的。

活性炭是一种常用的吸附剂,具有较好的吸附性能和环保性。

硅胶也是一种常用的吸附剂,其优点是易于分离和回收。

除了高铁酸钾外,还有其他氧化剂可以用于处理非甲烷总烃。

例如,臭氧也是一种强氧化剂,可以将非甲烷总烃氧化成二氧化碳和水等无机物。

此外,过氧化氢、高锰酸钾等氧化剂也具有较好的氧化效果。

但是,这些氧化剂的成本较高,且有些可能对环境造成二次污染。

相比之下,高铁酸钾具有较高的氧化性能和环保性,是一种较为理想的氧化剂。

高铁酸钾氧化非甲烷总烃的研究具有重要的实际应用价值。

首先,该方法可以有效地去除大气中的非甲烷总烃污染物,改善空气质量。

其次,该方法使用的氧化剂高铁酸钾是一种环境友好型材料,不会对环境造成二次污染。

此外,该方法还可以为工业生产和生活中产生的其他有机污染物提供一种有效的处理方法。

在未来,我们可以进一步探索如何提高高铁酸钾氧化非甲烷总烃的效率,并尝试将其应用于其他类型的有机污染物处理中。

同时,我们也需要关注该方法在实际应用中的可行性和经济性等方面的问题,以便更好地推广和应用该技术。

高铁酸钾净水原理

高铁酸钾净水原理

高铁酸钾净水原理高铁酸钾是一种常用的净水材料,它可以有效去除水中的重金属离子、有机物质和微生物等有害物质,被广泛应用于工业和民用净水领域。

那么,高铁酸钾是如何实现净水的呢?接下来,我们就来详细介绍一下高铁酸钾净水的原理。

首先,高铁酸钾在水中溶解后会产生高铁酸根离子和钾离子。

高铁酸根离子具有很强的吸附能力,它可以与水中的重金属离子和有机物质发生化学反应,形成沉淀物质,从而将这些有害物质从水中去除。

此外,高铁酸根离子还可以与水中的微生物发生电化学反应,破坏微生物的细胞结构,达到杀菌消毒的效果。

其次,高铁酸钾在水中溶解后会产生氧化还原反应。

高铁酸根离子具有较强的氧化性,它可以与水中的有机物质进行氧化反应,将有机物质分解成无害的物质,从而净化水质。

同时,高铁酸根离子还可以与水中的硫化物等还原性物质进行氧化反应,将其氧化成无害的物质,达到净化水质的效果。

最后,高铁酸钾还可以起到调节水质pH值的作用。

高铁酸根离子具有一定的缓冲能力,它可以稳定水质的pH值,防止水质酸碱度过高或过低对生态环境造成影响。

综上所述,高铁酸钾通过高铁酸根离子的吸附作用、氧化还原反应和调节pH 值的作用,实现了对水质的净化和稳定。

在实际应用中,高铁酸钾可以通过加入净水设备或直接投加到水中的方式进行使用,有效去除水中的有害物质,保障人们的饮用水安全。

同时,高铁酸钾净水原理也为我们提供了一种环保、高效的水处理方法,对于改善水质、保护水资源具有重要意义。

总之,高铁酸钾净水原理的深入理解和应用,对于解决当前水质污染和保障人们健康饮水具有重要意义,也为我们提供了一种可持续发展的水处理技术路径。

希望通过不断的研究和实践,能够更好地发挥高铁酸钾的净水作用,为人类创造更加清洁、健康的生活环境。

高铁酸钾的技术应用

高铁酸钾的技术应用
1.1.3次氯酸钾法
将硝酸铁慢慢加入到氢氧化钾和次氯酸钾的饱和溶液中,控制温度在25~30℃,搅拌反应1~1.5h,冷冻结晶过滤,得粗产品。如需要精制,将粗产物溶解在饱和氢氧化钾溶液中,冷冻结晶过滤,再以少量异丙醇洗涤,低温真空干燥,得到高铁酸钾成品。
此法工艺较简单,操作方便,虽对设备有一定的腐蚀性,但适合于小规模企业生产。
3.1.2生活饮用水的除藻
藻类是富营养化水体的特征污染组分,控制与去除源水中藻类具有重要的意义,是目前给水处理领域普遍关注的问题。
马军等[9]的研究表明,高铁酸钾对混凝除藻具有强化作用:经0.14mg/L高铁酸盐复合药剂预氧化后,投加量为50mg/L的硫酸铝可使沉降后藻类的去除率从30%提高到60%,并且随着高铁酸盐复合药剂投量增加,沉降后余藻量进一步降低。在高铁酸盐复合药剂投加量为1.4mg/L(Fe),硫酸铝投量为80mg/L条件下,沉降后藻类去除率高达75%。苑宝玲等[10]在处理含藻量多、以颤藻为主的源水时,发现,单纯PAC混凝除藻效果不理想,投加少量高铁酸盐进行预氧化,再投加PAC混凝,可使水中藻的去除率提高10%~20%,去除率高97.85%。除藻机理研究表明[11],高铁酸钾除藻是其强氧化性和新生氢氧化铁共同作用的结果,作用过程大致为:高铁酸钾氧化能够破坏藻细胞的表面结构,造成藻细胞表面鞘套的卷绕,并可能使细胞的外鞘开裂,致使胞内物质外流。高铁酸钾分解后产生的氢氧化铁胶体也可以被吸附在一些藻类细胞表面,在降低细胞的表面电荷的同时也增加了这些细胞的沉淀性。氢氧化铁胶体的吸附和细胞内物质的絮凝作用在混凝之前就能够使部分藻类细胞发生凝聚。胞内物质在混凝过程中还可能进一步起到助凝剂的作用。
1.2
次氯酸盐氧化法研究得最早,相对较成熟,但也存在一些不足,如高铁酸钾的不稳定性严重影响产品的纯度,限制其应用的广泛性。以下简介一种稳定合成高铁酸钾的制备方法[1]。
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1.1.3次氯酸钾法
将硝酸铁慢慢加入到氢氧化钾和次氯酸钾的饱和溶液中,控制温度在25~30℃,搅拌反应1~1.5h,冷冻结晶过滤,得粗产品。如需要精制,将粗产物溶解在饱和氢氧化钾溶液中,冷冻结晶过滤,再以少量异丙醇洗涤,低温真空干燥,得到高铁酸钾成品。
此法工艺较简单,操作方便,虽对设备有一定的腐蚀性,但适合于小规模企业生产。
2.2.5无害性
与目前环保方面通用的氧化剂二氧化锰、高锰酸钾、三氧化铬、重铬酸钾相比,高铁酸钾无重金属污染;与氯源消毒剂相比,它不会产生致癌致畸的二氯甲烷、三氯甲烷化合物,也不会产生有异味的氯酚化合物,无游离氯对水生物呼吸作用的不良影响。

3.1高铁酸钾对饮用水的处理
3.1.1生活饮用水的杀菌消毒
贾长森等报道,当水源中大肠杆菌数量为1.84×105~2.83×105个/L时,5~6mg/L的高铁酸钾处理30min,可以灭活99.9%~99.99%的大肠杆菌,达到一般生活用水标准。Schink和Wait发现[5],高铁酸钾对于水中f2病毒和大肠杆菌具有良好的灭活效果。王凯娟等研究结果表明[6],高铁酸钾溶液质量浓度为10~40mg/L时,接触时间为5min即对细菌繁殖体,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有较强的杀灭作用,杀灭率达100%;对真菌的杀灭率亦高于99.50%;但对细菌芽孢及对乙肝病毒表面抗原未观察到灭活作用。有研究表明,高铁酸钾对Qβ噬菌体的灭活作用受到高铁酸钾浓度和接触时间的影响,并且高铁酸钾褪色后仍有灭活作用,表明高铁酸钾分解后生成的中间价态氧化成分具有长时间的氧化效应。带正电的微生物对高铁酸钾的抗性强于带负电微生物。
(2)除盐
室温下,向次氯酸钾溶液中加入适量K OH固体,搅拌至K OH完全溶解,冰水冷却,然后过滤去除白色氯化钾结晶,得到碱性次氯酸盐溶液(3)氧化
在剧烈搅拌条件下 ,将 Fe (NO3) 3 分批加入碱性次氯酸钾溶液中反应 ,其为放热反应 ,应适当控制反应体系温度 ,以免次氯酸盐分解。化学反应式为:2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO4+6KNO3+3KCl+5H2O氧化反应进行很快 ,溶液先转为棕色 ,3~5 min后进而转为紫黑色 ,0、5~1h后已无氢氧化铁存在时,反应完成。然后加K OH固体至饱和使K2FeO4充分析出。用玻璃沙芯漏斗吸滤分离出高铁酸钾晶体粗产品。
第1章高铁酸钾的制备方法
1.1主要制备法
高铁酸钾制备方法主要有电解法、高温过氧化物法、次氯酸钾法。
1.1.1电解法
制备原理:
在铁制阳极发生氧化反应,将铁或Fe3+氧化成FO42-,再在阳极液中加人KOH,使高铁酸钾沉淀出来。
阳极反应:
Fe+8OH-→FxOynH2O→FeO42-+4H2O+6e
Fe3++8OH-→FxOynH2O→FeO42-+4H2O+3e
与其它氧化剂联合使用或对高铁酸钾进行适宜的预处理可提高高铁酸钾的杀菌效率。资料[7]表明,投加2mg/L的臭氧可以杀死水中99%的肠型菌素,而如果用5mg/L高铁酸钾进行预处理,1mg/L的臭氧便可以杀死肠菌总数的99.9%。贾汉东[8]等用活性粘土处理,制得较稳定的高铁酸钾溶液,研究结果表明,0.5mg/L高铁酸钾对大肠杆菌作用2min,杀灭率即达99.95%。
阴极反应:
2H2O→H2+2OH-+2e
总反应:
Fe+2OH-+2H2O→FeO42-+2H2
2Fe3++10OH-→2FeO42-+2H2O+3H2
FeO42-+2K+→K2FeO4
电解氧化法操作简单,原材料消耗少,但对装置要求高,副产物多,电力消耗大。
1.1.2高温过氧化物法
一般选择过氧化钠-硫酸亚铁粉体在密闭、干燥的加热炉中700℃反应约1h,将生成的高铁酸钠粉末在5mol·l-1氢氧化钠溶液中溶解,过滤,往滤液中加入固体KOH至饱和,析出高铁酸钾晶体,过滤,以异丙醇洗涤,低温真空干燥即得成品。
KEY WORDS:Potassium ferrate,Water treatment,Strong oxidability
目 录
前言
作为一种非氯新型多功能水处理剂,高铁酸钾弥补了传统水处理剂对水体形成二次污染的不足。高铁酸钾在整个pH值范围内均具强氧化性,可有效去除水中难降解有机污染物及氰化物、硫化物,且无重金属污染,其分解产生新生态Fe3 +有良好的絮凝助凝作用。此外,高铁酸钾能有效去除生物淤泥中的硫化氢、甲硫醇、氨等恶臭物质。高铁酸钾集氧化、杀菌、吸附、絮凝、助凝、脱色、除臭等功能于一体,在水处理方面显示出良好的应用前景。然而,高铁酸钾在溶液中稳定性较差,再加上制备方法复杂,操作条件严苛,以至现在还没有理想的铁酸钾成品面市。
3.1.2生活饮用水的除藻
藻类是富营养化水体的特征污染组分,控制与去除源水中藻类具有重要的意义,是目前给水处理领域普遍关注的问题。
马军等[9]的研究表明,高铁酸钾对混凝除藻具有强化作用:经0.14mg/L高铁酸盐复合药剂预氧化后,投加量为50mg/L的硫酸铝可使沉降后藻类的去除率从30%提高到60%,并且随着高铁酸盐复合药剂投量增加,沉降后余藻量进一步降低。在高铁酸盐复合药剂投加量为1.4mg/L(Fe),硫酸铝投量为80mg/L条件下,沉降后藻类去除率高达75%。苑宝玲等[10]在处理含藻量多、以颤藻为主的源水时,发现,单纯PAC混凝除藻效果不理想,投加少量高铁酸盐进行预氧化,再投加PAC混凝,可使水中藻的去除率提高10%~20%,去除率高97.85%。除藻机理研究表明[11],高铁酸钾除藻是其强氧化性和新生氢氧化铁共同作用的结果,作用过程大致为:高铁酸钾氧化能够破坏藻细胞的表面结构,造成藻细胞表面鞘套的卷绕,并可能使细胞的外鞘开裂,致使胞内物质外流。高铁酸钾分解后产生的氢氧化铁胶体也可以被吸附在一些藻类细胞表面,在降低细胞的表面电荷的同时也增加了这些细胞的沉淀性。氢氧化铁胶体的吸附和细胞内物质的絮凝作用在混凝之前就能够使部分藻类细胞发生凝聚。胞内物质在混凝过程中还可能进一步起到助凝剂的作用。
第2章高铁酸钾的性质
2.1高铁酸钾的基本性质
纯高铁酸钾是一种暗紫色、有金属光泽的粉末状晶体,其化学分子式为K2FeO4。熔点198℃,热稳定性稍差,超过60℃开始分解。溶液的pH对其稳定性的影响很大,当pH值为10一11时非常稳定;当pH值为8一10时,稳定性有所下降;而当pH<7.5时,稳定性明显下降;其溶液在微酸性(pH值为4一5)条件下很快分解,放出氧气,并析出具有高度吸附活性的絮状Fe(OH)3。干燥或溶于强碱溶液的高铁酸钾在室温下都很稳定。高铁酸钾氧化还原电位在酸性条件下为2.20V,碱性条件下为0.72V,是一种比高锰酸钾更强的氧化剂。
(4)纯化
粗产品用30ml的3mol/ L的KOH溶液分4~6次处理,使高铁溶解后转移到50 ml用冰水冷却的KOH饱和溶液中重新析出。用正戊烷、乙醇和乙醚等有机溶剂依次洗涤除去产品结晶中的水分和KNO3,KCl,KOH等杂质。(5)干燥
在60~0℃真空干燥。
(6)纯度分析
固体产物利用亚铬酸盐氧化还原滴定法分析。在强碱性溶液中,高铁酸盐能将亚铬酸盐氧化为铬酸盐,生成的铬酸盐溶液酸化后得到的重铬酸钾用二价铁离子的标准溶液滴定。以二苯胺磺酸钠为指示剂,终点时,溶液由紫色变为淡绿色。
高铁酸钾的技术应用
摘要
高铁酸钾具有强氧化性,可有效灭活微生物,氧化降解无机和有机污染物,去除悬浮颗粒物;其还原产物三价铁离子具有一定絮凝作用。近年来其合成及其在水处理中的应用取得了显著进展。本文综述了高铁酸钾在饮用水水质的改善及废(污)水处理中的研究与实践所取得的成果,探讨了其在取代氯氧化剂、源水有机污染物控制、提高污(废)水处理效能方面应用的可行性,指出了其发展中尚待解决的问题,以期为高铁酸钾在水处理中应用研究的深入提供借鉴作用。
关键词:高铁酸钾;水处理;强氧化性
High technology applications Ferrate
ABSTRACT
Potassiumerrate has the strong oxidability, but effective deactivation microorganism, oxidative degradation inorganic and organic pollutant, elimination suspended particulate; Its return to original state product ferric iron ion has certain flocculation.In recent years its synthesis and has made the remarkable progress in the watertreatmentapplication .Summarized the potassium ferrate the achievement which and waste (dirt) in the water treatment research and the practice obtains in the tap water water quality improvement, discussed it in the substitution chlorine oxidant, the source water organic pollutant control, enhanced the feasibility which the dirt (waste) the water treatment potency aspect applied, had pointed out in its development Shang Dai solved the question, the applied research provided the model function thoroughly take the time as the potassium ferrate in the water treatment.
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