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絡合劑增強Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素的效能與機理

發(fā)布時間:2021-05-20 21:00
  近年來,抗生素作為一類新興的環(huán)境污染物逐漸受到國內外研究者的廣泛關注。盡管其濃度在環(huán)境中相比其它傳統(tǒng)污染物處于相對較低水平,但由于其在生態(tài)系統(tǒng)中的持續(xù)投入與持久存在,其帶來的潛在環(huán)境問題依舊不容忽視。而氯霉素作為一種曾經常見的抗生素類藥物,盡管國家法規(guī)已經禁止使用,但仍然能夠在河流、地下水、污水處理廠等水環(huán)境中檢測到其蹤跡,這表明傳統(tǒng)水處理工藝對其去除效果有限。因此,有必要開發(fā)新型高效的深度處理工藝。高級氧化技術(Advanced Oxidation Process,AOPs)主要包括一系列類似但不同的化學過程,旨在解決水,空氣和土壤中的污染問題。在過去的幾十年中,高級氧化技術已經被廣泛用于多個學科領域的研究,如基本原理的了解、動力學與機制的闡述、新材料的開發(fā)、膜的開發(fā)與應用等。在水處理行業(yè),AOPs以高效、清潔、反應條件溫和、無二次污染、污染物降解徹底等特點引起研究人員的廣泛關注。AOPs主要是通過產生自由基(HO·或SO4·-以及其它活性基團),進而氧化降解污染物質,這些自由基通常都具有極強的氧化能力。用過渡金屬Fe(Ⅱ)離子催化氧化劑產生自由基是AOPs中的一種常見方式。然而Fe... 

【文章來源】:陜西師范大學陜西省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】:97 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 抗生素污染現(xiàn)狀
    1.3 傳統(tǒng)工藝對抗生素類污染物去除研究進展
        1.3.1 生物降解
        1.3.2 光降解
        1.3.3 水解
    1.4 高級氧化法對抗生素類污染物去除研究進展
        1.4.1 基于HO·的高級氧化技術研究進展
        1.4.2 基于SO_4~(·-)的高級氧化技術研究進展
        1.4.3 其它高級氧化法
        1.4.4 高級氧化過程中有機物降解途徑
    1.5 絡合劑在高級氧化技術中的作用
        1.5.1 Fe(Ⅱ)在高級氧化技術的應用及局限性
        1.5.2 絡合劑在Fe(Ⅱ)活化過硫酸鹽中的應用
    1.6 本文主要研究內容
        1.6.1 Vis、Fe(Ⅱ)活化PMS降解氯霉素效能研究
        1.6.2 絡合劑對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素影響機理
        1.6.3 氯霉素降解途徑分析
    1.7 研究的目的和意義
    1.8 技術路線
第2章 實驗材料與分析方法
    2.1 實驗試劑及儀器
        2.1.1 實驗試劑
        2.1.2 實驗儀器
    2.2 實驗設備及步驟
        2.2.1 實驗設備
        2.2.2 實驗步驟
    2.3 實驗分析方法
        2.3.1 氯霉素檢測方法
        2.3.2 Fe(Ⅱ)檢測方法
        2.3.3 PMS檢測方法
        2.3.4 活性自由基檢測方法
        2.3.5 TOC檢測方法
第3章 Vis、Fe(Ⅱ)活化PMS降解氯霉素效能研究
    3.1 引言
    3.2 單因素實驗
    3.3 不同體系對氯霉素的降解效能
    3.4 初始pH對氯霉素降解效能的影響
    3.5 催化劑與氧化劑不同比例及可見光對氯霉素降解影響
        3.5.1 催化劑與氧化劑不同比例的影響
        3.5.2 可見光的作用
    3.6 氯霉素底物濃度的影響
    3.7 常見無機離子對氯霉素降解效能的影響
    3.8 自由基鑒定
    3.9 本章小結
第4章 絡合劑對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素影響機理
    4.1 引言
    4.2 對比實驗
    4.3 CA對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素效能的影響及機理
        4.3.1 酸性條件下CA對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素效能的影響
        4.3.2 中性條件下CA對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素效能的影響
    4.4 TA對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素效能的影響及機理
    4.5 OX對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素效能的影響及機理
    4.6 EDTA對Vis/Fe(Ⅱ)/PMS體系降解氯霉素效能的影響及機理
    4.7 絡合劑對不同pH條件下CAP降解及PMS分解的影響
    4.8 最佳絡合劑選擇
    4.9 本章小結
第5章 氯霉素降解中間產物及礦化
    5.1 引言
    5.2 實驗
    5.3 羧酸以及陰離子產物測定
    5.4 本章小結
第6章 總結與展望
    6.1 總結
    6.2 展望
參考文獻
致謝
攻讀碩士寫為期間發(fā)表的論文及其它成果


【參考文獻】:
期刊論文
[1]當代抗生素發(fā)展的挑戰(zhàn)與思考[J]. 劉昌孝.  中國抗生素雜志. 2017(01)
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[3]溶液酸度對四環(huán)素類物質光降解和光催化降解速率的影響[J]. 朱向東,王玉軍,孫瑞娟,周東美.  生態(tài)與農村環(huán)境學報. 2012(06)
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[6]TiO2光催化降解水中喹諾酮類抗生素[J]. 劉利偉,吳小蓮,莫測輝,李彥文,高鵬,黃顯東,鄒星,黃獻培.  中南大學學報(自然科學版). 2012(08)
[7]水環(huán)境中紅霉素和羅紅霉素抗生素光降解的研究[J]. 肖健,劉林梅,鄒世春.  廣州化學. 2008(02)
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[10]典型抗生素類藥物在珠江三角洲水體中的污染特征[J]. 葉計朋,鄒世春,張干,徐維海.  生態(tài)環(huán)境. 2007(02)

碩士論文
[1]UV-K2S2O8耦合處理抗生素廢水研究[D]. 扶詠梅.鄭州大學 2016
[2]典型PPCPs降解菌的篩選及其在曝氣生物濾池中的應用[D]. 楊興.東華大學 2011



本文編號:3198421

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