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生物炭负载生物成因施氏矿物类芬顿降解磺胺甲恶唑的性能探究

发布时间:2024-04-09 04:18
  随着抗生素在我国畜禽养殖行业的普遍使用,使得水环境中残存抗生素含量日益增加,其对人类健康和生态系统构成巨大的威胁。抗生素废水是近年来新兴的一类污染物,其具有成分复杂、难降解等特性。因此,需要寻求一种高效、低成本去除抗生素的处理技术。高级氧化技术中Fenton氧化技术因其操作方便、效率高以及环境友好等优势广泛应用于抗生素的去除。为了改善传统Fenton氧化技术存在的不足,类Fenton氧化技术相继被开发出来,其能避免传统Fenton氧化技术存在的pH适应范围窄、H2O2利用率不高及产生大量铁泥等缺点。本论文选用磺胺甲恶唑(SMX)作为目标污染物,开发了一种新型高效的催化剂,用于水体中磺胺甲恶唑的去除。本论文采用生物合成的方法将施氏矿物负载在生物炭上。电镜扫描(SEM)和X射线衍射分析(XRD)分析结果表明:施氏矿物成功均匀负载在生物炭表面上,避免了施氏矿物在晶体成长过程中出现的团聚现象。比表面积测定表明,Sch@BC的比表面积可达79.5m2·g-1。与此同时,XPS表征结果证明,复合催化剂中生物炭和施氏矿物间是通过C-O-Fe键结合的。通过吸附实验,探究了生物炭、施氏矿物和复合材料(S...

【文章页数】:72 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图1-2.抗生素环境迁移途径??Fig.?1-2.?Antibiotic?migration?pathways?in?the?environment??(1)人用抗生素

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?生物炭负载生物成因施氏矿物类芬顿降解磺胺甲恶唑的性能探究???1.1.2抗生素废水来源及性质特点??1.1.2.1抗生素废水来源??据相关报道显示,抗生素在湖泊、河流、土壤、地下水及生活废水中均检测出抗??生素。环境中抗生素的来源如图1-2所示(张静,2018),主要存在以下几....


图1-4.技术路线图??Fig.?1-4.?Technology?road?map??

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?生物炭负载生物成因施氏矿物类芬顿降解磺胺甲恶唑的性能探究???1.5本文研究的技术路线图??*?'??生物炭制备????I???Sch/生物炭复合材料制??????▼???Sch/生物炭复合材料对抗|??生素吸附性能探究??▼???????1????i???i????—*?i?....


图2-1.?BC、Sch和Sch@BC材料的XRD图谱分析??Fig.?2-1.?XRD?pattern?of?BC,?Sch?and?Sch@BC??2.?2.?2.

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?第二章生物炭负载施氏矿物复合催化剂的制备与表征???2.?2结果与讨论??2.2.?1?X射线衍射分析??为了探究生物炭的介入对施氏矿物的矿相是否有影响,而进行了?x射线衍射分??析。XRD图谱如图2-2所示,生物炭在20为20.1、27.2和28.3°出现特征峰,其中20??....


图2-3.?(a)BC,?Sch和Sch@BC三种材料的XPS图谱分析;(b)?BC和Sch@BC材料C?Is处的??XPS窄扫图;(c)?Sch和Sch@BC材料C?Is处的XPS窄扫图??Fig.?2-3?⑷?XPS?spectra?of?survey?scan?of?BC,?Sch?and?Sch@BC;?(b)?C?Is?scan?of?BC?and?Sch@BC;???

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本文编号:3949305

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