通过吸附度和过氧化硫酸盐激活矿化,通过不同的预处理生物碳复合材料有效地消除低强度的二二
Xiaorong Wei1, Nengwu Zhu2, Fei Li1
1School of Environment and Energy, South China University of Technology, Guangzhou, 510006, PR China.
这项研究介绍了一种创新的吸附-度-矿化工艺,有效地从水中去除低强度二二 (DCF). 该方法利用废弃生物质衍生的生物碳和氧化物复合物,以有效地消除和矿化DCF.
科学领域:
- 环境化学环境化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
背景情况:
- 二 (DCF) 是水生环境中持续存在的制药污染物,即使度低,也会造成生态风险.
- 传统的DCF去除方法往往耗费大量能源或留下不良残留物.
研究的目的:
- 制定一个节能和有效的战略,从水矩阵中消除低强度的DCF.
- 用新的生物碳基复合材料研究吸附-度-矿化过程.
主要方法:
- 制造冷干燥和烤箱干燥的生物碳与来自废弃生物质的氧化物复合材料相结合.
- 使用冷干燥生物碳的低强度DCF的吸附和光诱导度.
- 通过使用烤箱干燥的生物碳-氧化物复合物通过过氧化硫酸盐 (PDS) 激活缩DCF的矿化.
主要成果:
- 使用冷干燥生物碳,为低强度DCF (0.5 mg/L) 达到99.67%的度效率.
- 已证明76.11%的DCF矿化效率,由复合催化剂完全激活PDS.
- 与直接氧化相比,提出的方法消耗更少的能量,并避免了PDS残留物.
结论:
- 吸附-度-矿化过程提供了一种节能方法,可以从实际水中去除低强度的DCF.
- 生物碳-氧化物复合物的光诱导吸附和PDS激活是DCF消除的关键机制.
- 废物生物质衍生材料为制药污染物修复提供了可持续的解决方案.
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