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纳米Fe/Ni双金属降解水中四环素及其在水中的物理化学转化研究

发布时间:2021-11-23 08:00
  纳米材料,特别是纳米零价铁(NZVI),由于它自身具备的高反应活性和强大的污染物降解能力等优点,使得NZVI被广泛研究并应用于污染水体的原位修复。然而NZVI在使用中易钝化,导致反应活性大幅降低,为解决此问题,本研究采用了纳米Fe/Ni双金属(Fe/Ni BNPs)体系,第二种金属Ni的加入使得反应活化能降低,产氢速率加快,从而加快了Fe/Ni BNPs和污染物的反应进程。本研究选取了四环素(TC)作为目标污染物,主要研究内容如下:1.Fe/Ni BNPs降解水中TC的研究。通过对比Fe/Ni BNPs和NZVI在相同条件下对TC的去除效果可知,Fe/Ni BNPs对TC的降解效果远好于NZVI。Fe/Ni BNPs对TC的降解效率随着溶液初始pH、初始TC浓度的升高而降低。四种阴离子(NO3-,H2PO4-,SO42-和HCO3-)在不同程度上抑制了Fe/Ni BNPs对TC的降解,其中N... 

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【学位级别】:硕士

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纳米Fe/Ni双金属降解水中四环素及其在水中的物理化学转化研究


四环素类抗生素的分子结构式在美国,抗生素的年使用量大约在两万多吨,而其中超过一半是用于禽畜养

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图 2.1 新鲜制备的 Fe/Ni BNPs 材料和 NZVI 材料的扫描电镜图: (a) Fe/Ni BNPs;(b) NZVI图 2.2 Fe/Ni BNPs 的 EDS 分析图,图中插入的表格展示的是 Fe/Ni BNPs 材料中的各元素的质量比

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15 BNPs 的 EDS 分析图,图中插入的表格展示的是 Fe/Ni BNPs 材料 和 NZVI 的微观结构如图 2.1 所示。从图 2.1a 可以看出 F相对粗糙,呈球状。而且由于粒子间受到磁力和表面张力一部分团聚在一起而呈链状排列。从图 2.1b 可以发现,纳i BNPs 是类似的,只是粒径稍大于 Fe/Ni BNPs,并且纳米般光滑。同时还可以看到 NZVI 颗粒的中心是颜色较深的

【参考文献】:
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硕士论文
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本文编号:3513459

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