硫黄胺在UV和电子束辐射下的转化和降解,使用光
Nadezhda P Bezlepkina1, Elena N Bocharnikova1, Olga N Tchaikovskaya2,3
1Departament of Physics, National Research Tomsk State University, Tomsk, 634050, Russia.
Journal of fluorescence
|March 9, 2024
概括
这项研究比较了脉冲电子束和紫外线照射对硫黄胺分解的作用. 电子束处理在1分钟内实现了80%以上的转换,显著优于紫外线方法.
科学领域:
- 摄影化学的使用.
- 放射化学 放射化学是指辐射化学.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 硫黄胺是一种可以在水生环境中持续存在的抗生素.
- 需要有效的方法来降解硫黄胺在水中的降解.
- 脉冲电子束和紫外线辐射是潜在的先进氧化过程.
研究的目的:
- 用脉冲电子束和各种紫外线外灯来研究和比较硫黄胺在水中的分解.
- 在不同的辐射条件下分析转化途径和最终产品.
- 为了评估电子束和紫外线照射对硫法胺去除的效率.
主要方法:
- 硫黄胺溶液的光谱发光分析.
- 使用脉冲电子光束和紫外线源进行辐射:UVb-04,KrCl,XeBr和XeCl外灯.
- 通过光衰变曲线监测硫黄胺的转化和光产品的形成.
主要成果:
- 脉冲电子射线照射在1分钟内实现了>80%的硫黄胺转化,在13分钟后降低了93%.
- 紫外线照射显示初始转换率较低 (1分钟内10-26%),但在64分钟后达到99%的UVb-04和XeBr灯.
- 与紫外线照射相比,E-beam辐射导致最小的转化产品形成.
- 吸收和光光谱的显著差异表明e-beam和UV处理之间存在不同的分解机制.
结论:
- 脉冲电子束辐射是一种高效的方法,可以在最小的副产品形成的情况下快速分解硫黄素.
- 紫外线照射,特别是UVb-04和XeBr灯,对于在较长时间内完全去除硫黄胺也是有效的.
- 独特的分解机制凸显了针对抗生素废水处理量身定制的辐射策略的潜力.
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