在非热等离子体氧化过程下,在水性介质中降解和转化卡巴马西平
Manoj P Rayaroth1, Olivier Aubry2, Hervé Rabat2
1GREMI, UMR 7344, CNRS, Université d'Orléans, 45067 Orléans, France; Department of Environmental Science, School of Science, GITAM (Deemed to be) University, Visakhapatnam, 530045, India.
非热等离子体 (NTP) 有效地从水中去除碳二 (CBZ),达到90%以上的去除率. 然而,在这种制药污染物降解过程中,水质变化和潜在的酸盐产品形成需要仔细监测.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 水处理技术水处理技术
- 血科学是一门科学课.
背景情况:
- 碳胺 (CBZ) 是一种在水体中发现的持久性制药污染物.
- 传统的水处理方法很难有效地去除CBZ.
- 非热等离子体 (NTP) 氧化是污染物降解的新兴技术.
研究的目的:
- 为了研究NTP氧化对从水中去除碳胺 (CBZ) 的有效性.
- 评估运行参数和水矩阵对CBZ降解的影响.
- 识别降解副产品并了解潜在的反应机制.
主要方法:
- 使用介电屏障放电反应堆用于NTP发电.
- 处理过的水样本添加了25 mg/L的CBZ.
- 多种应用电压和分析的水质参数 (pH,导电率,离子).
- 使用高分辨率质谱仪 (HRMS) 进行产品识别.
主要成果:
- 实现了超过90%的CBZ清除效率,能量产量为0.19g/kWh).
- 观察到pH值下降和导电性增加以及酸盐/酸盐度.
- 移除效率随着应用于电压的增加 (8 kV时增加了55%至12 kV时增加了72%).
- 无机离子 (化物,碳酸盐) 和自来水矩阵降低了降解效率.
- HRMS确定了反应性氧和物种的参与以及芳香产品的形成.
结论:
- NTP氧化是一种可行的方法,可以在纯水和自来水中降解碳氨酸.
- 在NTP处理过程中,水质参数发生显著变化.
- 潜在有害的酸盐产品的形成需要进一步的调查和风险评估.
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