(光)电芬顿法降解水溶液中抗生素磺胺甲硝唑的研究

被引量 : 5次 | 上传用户:dfteu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着我国制药行业和药物消费的发展,大量有毒药物污染物进入环境水体。研究表明,抗生素磺胺类药物,不能通过传统污水处理工艺去除,可以利用高级氧化技术(Advanced oxidation Processes, AOPs)降低其在环境中的残留浓度。其中在酸性介质和Fe2+存在体系中,利用O2在阴极还原生成的H2O2与Fe2+反应所产生的羟基自由基氧化有机物的电芬顿反应倍受青睐。电-Fenton法的实质是把用电化学法产生的H2O2和(或)Fe2+作为Fenton试剂的持续来源与不断补充。本文选取四种不同比表面积的活性炭纤维ACF-1000、ACF-1300、ACF-1500和ACF-1800,分别研究无光照、365nm紫外光照和254nm紫外光照下,电流强度对于体系中TOC、氨氮和pH的变化影响。运用扫描电镜与能谱分析对(光)电芬顿反应前后活性炭纤维形貌变化和表面元素变化进行分析。取得以下主要结果:1、将活性炭纤维电化学产生过氧化氢过程进行了研究。电流强度为0.24A时产生过氧化氢最多:酸性条件有利于过氧化氢的生成,最佳pH为3.0;紫外光照会降低过氧化氢的产量。2、气体种类对Fe2+和Fe3+转化的影响较小。电流对Fe2+和Fe3+转化的影响很大,Fe2+的最佳转化电流为0.12A,Fe3+的最佳转化电流为0.12A和0.08A。3、电流强度、气体种类、金属离子、活性炭纤维比表面积对羟基自由基生成的影响均较大。同一电流强度下,生成羟基自由基的量为O2>Air>None;通入同种气体情况下,电流强度为0.12A时,生成羟基自由基浓度最高;金属离子存在下产生的羟基自由基浓度为:Fe2+> Fe3+>Cu2+>Mn2+>Co2+;同种条件下,ACF-1800比ACF-1300生成羟基自由基浓度高。4、磺胺甲硝唑的降解速率由高至低依次为:光电芬顿反应、芬顿、UV-Electrogenerated H2O2、电化学产生H202、阳极氧化。五种不同反应过程对TOC去除率由高至低依次为:光电芬顿反应、芬顿、UV-Electrogenerated H2O2、电化学产生H202、阳极氧化。5、对于四种不同比表面积的活性炭纤维,无光照、365nm紫外光照和254nm紫外光照情况下,反应体系中的氨氮生成量大致随着电流强度的增加而升高。无光照条件下,电流强度对于电芬顿去除磺胺甲硝唑溶液的TOC影响最大,外加365nm紫外光照或254nm紫外光照时,电流强度对光电芬顿反应去除磺胺甲硝唑溶液的TOC效果影响较为不明显。6、(光)电芬顿反应前后的活性炭纤维形貌变化基本一致。随着光电芬顿反应的进行,磺胺甲硝唑逐渐被矿化,分解为小分子的物质。该过程主要依靠体系产生的羟基自由基。
其他文献
茶叶是21世纪最健康的饮品,也是我国茶农赖以生存依靠致富的重要的经济农作物之一。改革开放以来,中国的经济得以迅速的发展,茶叶也遇上了百年不遇的好时机。在过去的十几年里,很
中国是世界上最大的荔枝种植国,也是最大的荔枝产出国。目前,我国鲜销的荔枝不足产量的10%,其余荔枝都必须加工,而干制荔枝占了全部加工品的80%以上。但由于荔枝果实干制选择
目的调查商洛市商州区H型高血压的发病现状,并探索适宜的治疗方法。方法通过对住院患者脑卒中高发人群H型高血压发病治疗控制情况调查分析,评估住院的300例原发性高血压中H型
滤布滤池工艺是一种将过滤截留和沉淀集中在同一滤池内同步完成的高效水处理工艺。将该工艺应用于城市污水的深度处理中,通过絮凝剂的加入,具有同步去除TP和浊度的功能。研究
染料废水和酚类废水具有很强的毒性、致癌性和诱变性,会对水生生物和人体会产生严重危害。因此,为了保护我们的水资源和自然环境,有必要对这些废水在排放之前进行处理。苯酚
城乡公共服务均等化不仅是一个关涉公平正义的理论问题,更重要的是一个现实的服务问题。我国地域广大,经济和社会发展极不平衡,东部的上海市、中部的湖北省、西部的贵州省在
为人民服务是领导干部职业道德的核心□吴海燕所谓职业道德就是人们在从事正当的社会职业并履行职责的过程中,在思想和行为方面应当遵循的道德规范和准则。领导干部的职业道德
为对混凝/Fenton工艺与Fenton/混凝工艺处理垃圾渗滤液的效果和成本进行比较,分别对年轻渗滤液和老龄渗滤液原液按照混凝/Fenton工艺与Fenton/混凝工艺2种技术路线进行处理。
顿颤步对把握东北秧歌的动作、风格、韵律,更深入地研究东北秧歌的发展,具有重要意义。深入生活,学习民间舞蹈素材,在舞蹈教学与研究、创作与表演中展示个人别具匠心的艺术才
随着社会经济的发展,城市规划和开发涉及到越来越多的天然湖泊。与大型浅水湖泊相比较,城市内部中小型浅水湖泊的研究显得较为薄弱。城市内湖具有排泄雨洪、滞蓄、旅游观光、水