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1,4-二氧六环(1,4-Dioxane)是一种水体中新出现的难降解有机污染物,被美国环保署(U. S. EPA)列为B2级(可能的)人类致癌物。1,4-二氧六环是一种重要的有机化工溶剂,主要在1,1,1-三氯乙烷生产中用作稳定剂,在聚氨配合成革中作挥发性溶剂,也是许多染料、树脂、石油类产品里的成分之一,许多表面活性剂也含有1,4-二氧六环,这些表面活性剂常被用于各种消费产品中,如各种家用洗涤剂。由于具有高水溶性和难生物降解性,常规处理方法很难把1,4-二氧六环从水和废水中去除,因此增加了地表水和地下水的污染的趋势。 本文对顶空—气相色谱法测定水样中1,4-二氧六环进行了研究,讨论了气/液体积比、N2/H2流量比值、平衡时间、平衡温度等因素对测定结果的影响,确定了最佳分析条件。在最佳条件下,该方法的最小检测限为0.1mg/L,方法准确、快速、重复性和灵敏度较好,操作简便,满足了普通实验室气相色谱法对1,4-二氧六环的分析。在此研究基础上,本文重点比较研究了铁还原菌-Fe(Ⅲ)-腐殖酸生物/非生物协同作用体系和腐殖酸还原菌-腐殖酸-Fe(Ⅲ)生物/非生物协同作用体系降解1,4-二氧六环;同时对厌氧生物共代谢法降解1,4-二氧六环、ZSM-5型高硅沸石吸附1,4-二氧六环进行了研究。 利用铁还原菌-Fe(Ⅲ)-腐殖酸生物/非生物协同作用体系和腐殖酸还原菌-腐殖酸-Fe(Ⅲ)生物/非生物协同作用体系降解1,4-二氧六环的实验结果表明:在利用厌氧污泥驯化富集Fe(Ⅲ)还原混合菌和腐殖酸还原混合菌过程中,以乙酸盐为碳源比其它碳源的更有利于两种混合菌的富集;在铁还原菌-Fe(Ⅲ)-腐殖酸生物/非生物协同作用降解1,4-二氧六环过程中,不论是加入溶解态还是固态的Fe(Ⅲ),都促进了1,4-二氧六环的降解,相比于固态氧化铁,溶解态Fe(Ⅲ)更容易被微生物利用,而腐殖酸的加入又促进了厌氧铁还原菌降解1,4-二氧六环的降解过程,主要由于腐殖酸可使Fe(Ⅲ)的还原的还原率升高;在腐殖酸还原菌生物/非生物协同作用降解1,4-二氧六环过程中,非生物条件下,腐殖酸对1,4-二氧六环没有作用,而在腐殖酸还原菌-腐殖酸-Fe(Ⅲ)生物/非生物协同作用下,40天内1,4-二氧六环基本降解完全,Fe(Ⅲ)的添加对此过程降解1,4-二氧六环也有促进作用;铁还原菌-Fe(Ⅲ)-腐殖酸生物/非生物协同作用体系和腐殖酸还原菌-腐殖酸-Fe(Ⅲ)生物/非生物协同作用体系降解1,4-二氧六环能力均优于普通厌氧生物降解1,4-