目前市場主要用到的混凝劑是聚合硫酸鐵, 它是1972年Mikami和Takeii較早采用硫酸亞鐵催化氧化得到的, 到20世紀(jì)80年代, 開始大規(guī)模應(yīng)用于生產(chǎn)中。聚合硫酸鐵分子式為[Fe2 (OH) n (SO4) 3-n/2]m, 簡稱PFS, 是硫酸鐵在水解絮凝過程中的中間產(chǎn)物。與其他絮凝劑如FeCl3、Al2 (SO4) 3、[Al2 (OH) nCl6-n]等相比, 聚合硫酸鐵的生產(chǎn)成本比較低, 水解速度快, pH適用范圍廣 (4~11, 較適宜pH為8.2) , 去濁率高, 對COD和重金屬離子的去除效果好, 易脫色、除臭、脫水, 殘留少
1 實驗改進背景
無機實驗教材采用的是在酸性條件下用H2O2將FeSO4·7H2O氧化成Fe2 (SO4) 3, 制備聚合硫酸鐵, 但在此過程中硫酸和過氧化氫的用量控制十分重要。而傳統(tǒng)實驗教學(xué)在制備過程中將FeSO4·7H2O、濃H2SO4、H2O2的用量已經(jīng)給定, 學(xué)生只要按照既定要求去做就能制備出聚合硫酸鐵, 在這個過程中學(xué)生并不能充分掌握制備過程中的重點和難點, 因此, 對實驗進行改進, 將其改為探索性實驗
2 實驗原理
FeSO4·7H2O在酸性條件下可以被H2O2氧化生成Fe2 (SO4) 3, 在一定酸度下, Fe3+水解、聚合生成紅棕色的PFS。主要反應(yīng)如下:
水解反應(yīng):Fe2 (SO4) 3+nH2O=Fe2 (OH) n (SO4) 3-n/2+n/2H2SO4
聚合反應(yīng):m[Fe2 (OH) n (SO4) 3-n/2]=[Fe2 (OH) n (SO4) 3-n/2]m
在同一體系中氧化、水解和聚合3個反應(yīng)共存, 相互影響, 因此實驗過程中反應(yīng)條件的控制非常重要。
3 實驗改進
將實驗改進為探索聚合硫酸鐵制備過程中的H2SO4和H2O2的用量、較佳合成溫度以及加水量, 通過正交實驗尋找較優(yōu)的反應(yīng)條件。
3.1 儀器和藥品
儀器:錐形瓶, 電磁攪拌器, 滴液漏斗, pHS-3C型酸度計, 密度計, 恒溫水浴, 量筒 (250~500mL) , 721型分光光度計。
藥品:固體FeSO4·7H2O, H2O2 (30%) , 濃H2SO4。
3.2 方案設(shè)計
本實驗主要考察H2SO4和H2O2用量、較佳合成溫度以及加水量對合成聚合硫酸鐵的影響, 通過改變H2SO4和H2O2的用量、較佳合成溫度以及加水量合成一系列聚合硫酸鐵產(chǎn)品, 比較產(chǎn)品的性能, 從而獲得較佳反應(yīng)條件。實驗流程如下:
(1) 在250 mL錐形瓶中加入30g FeSO4·7H2O, 加入去離子水使其溶解, 在連續(xù)攪拌下, 滴加濃H2SO4和H2O2, 控制H2O2加入量約為1mL/min。恒溫反應(yīng)約1h, 冷卻之后即可得到紅棕色PFS。以去濁率為指標(biāo)設(shè)計合成條件正交實驗如表1所示。
因素 | H2SO4用量/ML(A) | H2O2用量/ML(B) | 合成溫度/℃(C) | 加水量/ml(D) |
水平1 | 1.7 | 5 | 20 | 30 |
水平2 | 3.5 | 9 | 50 | 50 |
水平3 | 5.0 | 13 | 80 | 80 |
(2) 學(xué)習(xí)正交設(shè)計助手軟件, 計算出實驗組合和實驗次數(shù), 記錄結(jié)果并討論。
(3) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗
對本實驗得到的較佳產(chǎn)品進行外觀和絮凝效果的觀察, 測定產(chǎn)品的密度、去濁率 (200mL水樣, 加入1∶100稀釋后的聚合硫酸鐵5mL測定) 及產(chǎn)品的pH, 以便評價和檢驗所得產(chǎn)品質(zhì)量。
3.3 課程設(shè)置
該探究實驗開設(shè)在無機實驗課程中, 共計8個學(xué)時, 主要針對化學(xué)專業(yè)的學(xué)生開設(shè), 本?;瘜W(xué)專業(yè)學(xué)生共計2個班, 每班24人, 考慮探究性實驗的復(fù)雜性和實驗時間較長的情況, 安排學(xué)生分組, 每3人一組, 由學(xué)生自行分配時間、分工協(xié)作來完成實驗, 充分發(fā)揮學(xué)生的主觀能動性, 讓學(xué)生能夠熟悉正交軟件的使用以及實驗的操作, 以便能順利完成整個實驗測試過程。較后對實驗數(shù)據(jù)進行整理、分析、處理后撰寫實驗報告。在實驗實施過程中, 教師不僅起到指導(dǎo)作用, 而且要注意激發(fā)學(xué)生的思考創(chuàng)新能力, 引導(dǎo)學(xué)生更深入地學(xué)習(xí)科研方法。
4 實驗效果
在教師指導(dǎo)下, 學(xué)生均完成了本次實驗項目, 結(jié)果良好。表2和表3是某組學(xué)生的實驗結(jié)果。
因素 | A | B | C | D | 去濁率/% |
實驗1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.3 |
實驗2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 98.6 |
實驗3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 92.7 |
實驗4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 94.3 |
實驗5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 96.7 |
實驗6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 95.2 |
實驗7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 93.1 |
實驗8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 94.5 |
實驗9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 89.5 |
均值1 | 95.8 | 64.5 | 95.3 | 94.1 | —— |
均值2 | 95.4 | 96.6 | 94.1 | 95.6 | —— |
均值3 | 92.3 | 92.4 | 94.1 | 93.8 | —— |
很差 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 1.8 | —— |
因素 | 偏差平方和 | 自由度 | F比 | F臨界值 | 顯著性 |
A | 21.669 | 2 | 1.559 | 4.460 | 非顯著 |
B | 25.629 | 2 | 1.844 | 4.460 | 顯著 |
C | 2.802 | 2 | 0.202 | 4.460 | 非顯著 |
D | 5.502 | 2 | 0.936 | 4.460 | 非顯著 |
誤差 | 55.60 | 8 | —— | —— | —— |
由表2、3可以看出, 對去濁率的影響為B>A>D>C, 較佳組合應(yīng)為A1B2C1D2, 但這一組合在正交表2的結(jié)果中并不存在, 通過做補充驗證實驗, 結(jié)果得到去濁率達(dá)到99.0%, 大于正交實驗結(jié)果中的較高值98.6%, 因此, 較佳實驗方案為:H2SO4用量1.7mL, H2O2用量9mL, 合成溫度20℃, 加水量50mL。
通過本次實驗改進, 學(xué)生不僅掌握了正交軟件的使用, 還對聚合硫酸鐵的合成有了進一步的認(rèn)識, 通過自己設(shè)計正交實驗對反應(yīng)條件的摸索, 總結(jié)出實驗的關(guān)鍵點: (1) H2O2的用量對聚合硫酸鐵質(zhì)量的影響較大, H2O2過量則生產(chǎn)成本增加;H2O2用量過少則Fe2+氧化不完全
項目 | 聚合硫酸鐵(PFS) |
外觀 | 紅棕色溶液 |
澄清時間/min | 6.34 |
去濁率/% | 99 |
密度/(g·ml-1) | 1.33 |
PH(1%水溶液) | 2 |
5 結(jié)語
(1) 改進后的實驗難度適中, 學(xué)生能夠通過自己的思考順利完成實驗。實驗改進充分考慮了學(xué)生掌握的理論知識和基本操作技能, 在不很出學(xué)生的知識水平和能力范圍的同時, 又適當(dāng)增加了難度, 讓學(xué)生自己去摸索條件, 激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。
(2) 將正交實驗方法引入實驗過程中, 讓學(xué)生掌握正交實驗軟件的使用方法, 同時了解正交實驗設(shè)計的用途以及意義, 為以后的學(xué)習(xí)和工作打下一定的基礎(chǔ)。
(3) 將基礎(chǔ)實驗改為設(shè)計實驗, 不僅提高了學(xué)生學(xué)習(xí)的主觀能動性, 還促使教師從傳統(tǒng)的講授者角色轉(zhuǎn)換為學(xué)生學(xué)習(xí)實踐過程中的指導(dǎo)者, 充分發(fā)揮其輔助作用。
源潤產(chǎn)品
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