为石油/水分离和生物降解准备磁性核心生物反应器
Lihua Chen1, Nannan Qu1, Haijing Lu1
1College of Chemical Engineering, Northwest Minzu University, Key Laboratory of State Ethnic Affairs Commission, Northwest Xincun 1, Lanzhou 730030, P. R. China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|October 11, 2023
概括
一个新的核心生物反应器Fe3O4/MHNTs-CNF@aerogel,有效地分离和降解油性废水. 这种浮动材料在环境油污整治方面表现出高效率和耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境科学 环境科学
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 海上石油泄漏对环境造成重大威胁,需要先进的油性废水处理解决方案.
- 目前的油水分离方法通常在效率上有局限性,并可能导致二次污染.
研究的目的:
- 开发一种新的核心生物反应器,用于高效的油水分离和油性废水的生物降解.
- 调查开发的生物反应器的性能,稳定性和环境耐受性.
主要方法:
- 使用基于纤维素的气凝 (核心) 和用Fe3O4 (外) 合的西兰基改造的化化纳米管制造核心外生物反应器.
- 评估使用柴油污染水的油水分离能力,自浮性质和微生物降解效率.
- 评估机械性能,环境耐受性 (pH,盐度) 和多个降解周期的可重复使用性.
主要成果:
- Fe3O4/MHNTs-CNF@aerogel生物反应器表现出极好的自浮性质,保持浮力时间长达100天.
- 在10天内实现了82.4%的柴油生物降解效率,超过了自由微生物的20%.
- 在三个降解周期 (>75%的降解率) 中表现出强大的性能和强大的耐受性,适应不同的pH值和盐度条件,具有卓越的机械稳定性.
结论:
- 核心生物反应器为有效的油水分离和生物降解提供了一个有前途的解决方案.
- 它独特的结构使选择性油吸收和微生物降解成为可能,从而最大限度地降低了二次污染风险.
- 该材料的耐用性,可重复使用性和环境耐受性凸显了其在实际的油性废水处理应用中的潜力.


