【摘 要】
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近年来随着医疗用药的发展,抗生素的使用量也逐渐增加,但大量抗生素的使用会随着污水处理厂的废水进入自然水体并造成水环境污染。诺氟沙星(Norfloxacin,NOR)是一种被广泛应用于抑制人体和动物体内病原体的抗生素,由于其不易在体内分解和排出,部分进入水体环境,造成环境污染。因此,如何有效去除废水中NOR已成为当下急需研究的环境问题。粉煤灰(Fly ash,FA)对污染物有着一定的吸附能力,且易于
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近年来随着医疗用药的发展,抗生素的使用量也逐渐增加,但大量抗生素的使用会随着污水处理厂的废水进入自然水体并造成水环境污染。诺氟沙星(Norfloxacin,NOR)是一种被广泛应用于抑制人体和动物体内病原体的抗生素,由于其不易在体内分解和排出,部分进入水体环境,造成环境污染。因此,如何有效去除废水中NOR已成为当下急需研究的环境问题。粉煤灰(Fly ash,FA)对污染物有着一定的吸附能力,且易于操作,价格低。本试验采用盐酸(HCl)、氢氧化钠(Na OH)溶液对FA进行化学改性,确定最优酸改性粉煤灰(HFA)和碱改性粉煤灰(SFA)的制备条件,通过对HFA和SFA进行结构表征和吸附、解吸特性研究,明确NOR在废水中的去除机理。(1)通过响应面试验,确定酸改性粉煤灰(HFA)的最佳制备条件为:HCl溶液浓度为0.64 mol·L-1、改性时间为5.79 h、煅烧温度为742.33℃;碱改性粉煤灰(SFA)的最佳制备条件为:Na OH溶液浓度为0.59 mol·L-1、改性时间为5.63 h、煅烧温度为700.04℃。酸、碱改性后FA的表面更加粗糙,空隙增多,为NOR的吸附反应提供了丰富的吸附点位,HFA的比表面积比FA增加200%,SFA的比表面积比FA增加417%,SFA对NOR的吸附的能力更强。(2)吸附试验结果显示:NOR在FA、HFA和SFA中的吸附动力学由快速吸附、慢速吸附和平衡吸附三个阶段组成,且在1440 min达到吸附平衡阶段;在试验温度范围内(288K、298K、308K),随着温度的升高,NOR在FA、HFA和SFA中的吸附量逐渐减少,说明温度升高,抑制吸附反应进行,且吸附过程是自发、放热的;在背景溶液p H=7.0时,NOR在FA、HFA和SFA中有最大吸附量分别为14.56 mg·g-1、20.65 mg·g-1、21.62 mg·g-1;随着背景溶液中Ca2+浓度的增加,NOR在FA、HFA和SFA中的吸附量逐渐减少;随着添加不同价态的离子类型(Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+),NOR在FA、HFA和SFA中的吸附量逐渐减少。(3)解吸试验结果显示:NOR在FA、HFA和SFA中的解吸动力学分为快速解吸、慢速解吸和平衡解吸阶段,且在1440 min达到解吸平衡;随着温度的升高,NOR在FA、HFA和SFA中的解吸量逐渐升高,说明温度升高,促进解吸反应,且解吸过程是自发、吸热的;在背景溶液p H=7.0时,NOR在FA、HFA和SFA中有最小解吸量分别为2.94mg·g-1、2.76 mg·g-1和1.52 mg·g-1;随着背景溶液中Ca2+浓度的增加,NOR在FA、HFA和SFA中的解吸量逐渐增加;随着添加不同价态的离子类型(Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+),NOR在FA、HFA和SFA中的解吸量逐渐减少。
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