【摘 要】
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抗生素类药物是环境中药品和个人护理用品PPCPs(Pharmaceutical and Personal Care Products)中重要的一类,是天然、半合成或人工合成的具有生物活性的物质,广泛用于人们疾病
【机 构】
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合肥工业大学; 中国科学院等离子体物理研究所;
【基金项目】
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国家自然科学基金No.51541807;安徽省自然科学基金No.1708085MA13;中国科学院等离子体物理研究所基金No.DSJJ-14-YY02
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抗生素类药物是环境中药品和个人护理用品PPCPs(Pharmaceutical and Personal Care Products)中重要的一类,是天然、半合成或人工合成的具有生物活性的物质,广泛用于人们疾病的防治、家禽饲养、水产养殖及食品加工等。大部分抗生素水溶性较强,水环境成为抗生素类污染物的重要归宿。为解决水体中抗生素类药物对环境及生物的危害,常用降解方法主要有紫外光解,芬顿法和超声等,但是这些方法存在一些缺陷。目前,低温等离子体与光催化相结合是一种有效降解低浓度有机废水技术。本文以盐酸四环素作为目标污染物,通过气液相等离子体结合石墨烯负载二氧化钛纳米复合材料(TiO2-RGO)去除目标污染物。TiO2-RGO通过改进的hummers和水热法制备,催化剂的形态和理化特性利用XRD,SEM,TEM,XPS等手段表征。在添加的石墨烯负载二氧化钛纳米复合材料气液相等离子体系统中,与单独的等离子体降解比较,在12分钟时盐酸四环素的降解率提高了41.36%。在这个系统中,主要研究了放电功率、放电气体、初始浓度因素以及产生的活性物质(O3、H2O2)等对盐酸四环素降解效果的影响。实验结果显示,在添加了催化剂后,系统中的活性物质的产量有了提升。通过质谱技术测定盐酸四环素的中间降解产物,并且根据中间产物推到可能的降解途径。
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