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磁性印跡光催化材料選擇性光降解水體中抗生素殘留的研究

發(fā)布時間:2021-01-12 09:06
  抗生素殘留物嚴重危害人體健康安全,長期食用含有抗生素殘留的水或食物會導致抗生素殘留物累積在人體內,人體內長期積累的抗生素殘留物除了對肝和腎造成損害外,還會導致過敏反應、變態(tài)反應以及腸道菌群失衡。因此,去除水體中的抗生素殘留物引起了越來越多研究人員的關注。光催化法由于其經(jīng)濟節(jié)能、反應迅速、氧化性強等優(yōu)勢,被認為是降解抗生素殘留物最有效的方法之一。普通的光催化劑有選擇性低、光催化活性不高、回收困難等問題。因此,將光催化技術和表面印跡技術相結合,制備出磁性印跡光催化材料以此來解決上述問題,具體內容如下:(1)通過高溫煅燒的方法在磁性粉煤灰(MFA)表面包覆g-C3N4,再運用超聲的方法在g-C3N4表面負載聚吡咯(PPy),隨后,通過微波聚合的方式制備出PPy@g-C3N4@MFA印跡光催化劑。由于大量的三維印跡孔腔的存在,PPy@g-C3N4@MFA印跡光催化劑能夠選擇性地吸附并降解四環(huán)素(TC),PPy@g-C

【文章來源】:江蘇大學江蘇省

【文章頁數(shù)】:120 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

磁性印跡光催化材料選擇性光降解水體中抗生素殘留的研究


水體中抗生素的來源Fig.1.1Sourceofantibioticsinwater

治理方法,電化學法,吸附法


江蘇大學碩士學位論文除抗生素的方法也呈現(xiàn)出多樣化的特點。目前,括吸附法[9]、電化學法[10]、生物降解法[11]、芬頓。其中,吸附法運行費用較高、污染物不能被根步治理,電化學法設備成本較高、能耗大,生物濃度的變化會引起細菌的不可控生長繁殖從而導上幾個去除方法,光催化法[14]由于其經(jīng)濟節(jié)能、體中抗生素殘留的熱點技術,具有廣闊的應用前

光催化技術,反應機理,光催化劑


圖 1.3 光催化技術的反應機理圖Fig. 1.3 Reaction mechanism diagram of photocatalytic technology前,光催化技術被廣泛應用于治理水體中的抗生素殘留。光催化技光催化劑,發(fā)現(xiàn)并制備出能對太陽能進行高效利用的光催化劑是光關注的重點。根據(jù)調研顯示,研究人員對 TiO2的研究占八成以上于 TiO2具有低成本、制備簡單和化學性能穩(wěn)定的優(yōu)勢,特別是 T產生高活性的 e-和 h+,這有助于 TiO2氧化還原目標物。然而,由于較大的禁帶寬度,其只能吸收和利用太陽光中的紫外光(僅占太,這極大地限制了 TiO2的應用。因此,由可見光驅動的光催化劑成域的研究熱門,目前,由可見光驅動的光催化劑有石墨相氮化碳(g(CdS)、導電聚合物[25-28]等。有類石墨烯結構的 g-C3N4[29-31]光催化劑是一種 n 型非金屬半導體

【參考文獻】:
期刊論文
[1]核殼結構CdS/CuS納米復合材料的制備及光催化性能[J]. 張克杰,李宇,夏源,韓爍,曹靜,王瀚漾,羅文韜,周志萍.  高等學;瘜W學報. 2019(03)
[2]C3N4-ZnO復合光催化劑的制備及光催化性能研究[J]. 高雅欣,林新星,趙倩,劉慧敏,鄭興芳.  當代化工. 2019(02)
[3]Fe摻雜對改善g-C3N4結構提升光催化活性的影響[J]. 王鵬,魏曉芳,田林,王士凡,朱文友,劉振民.  人工晶體學報. 2019(02)
[4]抗生素濫用與超級細菌[J]. 劉丹華,張曉偉,張翀.  國外醫(yī)藥(抗生素分冊). 2019(01)
[5]三氧化鎢/氧化銀復合材料的水熱法合成及其光催化降解性能研究[J]. 邵梓橋,畢恒昌,謝驍,萬能,孫立濤.  物理學報. 2018(16)
[6]TiO2光催化降解水體中抗生素的研究[J]. 張雪,房明朗,劉琳,王首鵬,陳峰,薛宇.  輕工科技. 2018(07)
[7]四環(huán)素類抗生素生物降解研究進展[J]. 鄭茂佳,張恩棟,孫靜茹,王冬瑩.  天津農業(yè)科學. 2018(06)
[8]芬頓氧化法對抗生素廢水深度處理的實驗研究[J]. 吳錫峰,楊愷.  海峽科學. 2017(01)

碩士論文
[1]基于g-C3N4的納米光催化劑的制備及其光催化性能研究[D]. 徐潔.江蘇科技大學 2018
[2]PPy-PANI/TiO2、4NP-rGO/TiO2和三元鹵氧化鉍制備與光催化性能研究[D]. 閔露娟.南昌航空大學 2014



本文編號:2972564

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