【摘 要】
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水体受抗生素污染逐渐成为人类潜在的安全隐患,是当前亟需解决的环境问题。高级氧化技术去除有机污染物效率高、可降解有机物范围广、反应速度快。许多研究表明生物炭(BC)对有机污染物同时具有吸附作用和催化氧化作用,但性能有限。为此,本研究以黄葛树为原材料制备生物炭,探讨了紫外辐照和尿素改性处理生物炭对四环素(TC)的吸附和催化氧化降解性能的影响及其作用机制。主要研究结果如下:(1)在黄葛树生物炭/H2O2
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水体受抗生素污染逐渐成为人类潜在的安全隐患,是当前亟需解决的环境问题。高级氧化技术去除有机污染物效率高、可降解有机物范围广、反应速度快。许多研究表明生物炭(BC)对有机污染物同时具有吸附作用和催化氧化作用,但性能有限。为此,本研究以黄葛树为原材料制备生物炭,探讨了紫外辐照和尿素改性处理生物炭对四环素(TC)的吸附和催化氧化降解性能的影响及其作用机制。主要研究结果如下:(1)在黄葛树生物炭/H2O2反应体系中,生物炭对TC的去除包括吸附和催化氧化两种机制,其中催化氧化占主要作用。BC700对生物炭的吸附率仅为14.66%,但BC700/H2O2体系对TC的去除率可达83.34%。随着生物炭制备温度的增加,生物炭对TC的吸附能力以及催化过氧化氢降解TC的能力均有所提高。(2)紫外辐照改性对生物炭吸附TC作用提高不明显,但对生物炭的催化性能提高作用明显。当紫外辐照时长为4h时,每个制备温度的生物炭催化性能都有所提高,其中改性后的BC700/H2O2体系对TC的去除率可达98%,紫外辐照改性对催化性能的影响主要归咎于碱性官能团含量的形成。(3)尿素改性生物炭可显著改善吸附TC的性能,亦可提高生物炭催化过氧化氢降解TC的效率,其中BC700经尿素1:1(m生物炭:m尿素)改性后,对TC的去除率达到98.98%。改性生物炭对TC去除能力的提高可归因于生物炭表面吸附和催化的协同作用。
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