中国环境科学

北大核心,CA,JST,Pж(AJ),EI

国内刊号:11-2201/X

国际刊号:1000-6923

中国环境科学杂志2020年第4期:紫外光芬顿-膜分离耦合体系降解金霉素

发布日期:

作者:姚宏, 向鑫鑫, 薛宏慧, 孙绍斌, 张旭, 鲁垠涛, 张战胜

单位:1. 北京交通大学土木建筑工程学院, 北京 100044; /\r\n2. 抗生素/抗性基因水环境污染控制技术北京市国际科技合作基地, 北京 100044; /\r\n3. "水中典型污染物控制与水质保障"北京市重点实验室, 北京 100044; /\r\n4. 生态环境部环境规划院, 北京 100012

关键词:非均相光芬顿,金霉素,陶瓷膜,膜分离,降解机理

基金:

中央高校基本科研业务费资助专项(2019JBM406)

以金霉素为降解对象,采用沉淀法制备α-FeOOH光催化剂,进一步将其用共价结合法负载在陶瓷膜上,用SEM、XRD、EDS、UV-Vis和FTIR对α-FeOOH和光催化陶瓷膜进行表征.结果表明催化剂α-FeOOH呈针状或纺锤长片状,长宽分别为500~550nm、25~50nm,经α-FeOOH改性的陶瓷膜孔隙率由14.83%变为8.11%.研究光芬顿陶瓷膜耦合体系对金霉素的降解效率和动力学行为,确定了光芬顿陶瓷膜耦合体系的最优降解条件为金霉素初始浓度50mg/L,H2O2投加浓度10mmol/L,UV强度为3796.6μW/cm2.进一步利用UV-Vis光谱分析了两种体系对金霉素的降解机理,光催化剂体系下,H2O2的浓度基本保持不变,而光芬顿陶瓷膜耦合体系下H2O2的浓度先升后降,同时后者在同一时间点对TOC和NH4+-N去除率更高,表明光芬顿陶瓷膜耦合体系氧化能力更强,对金霉素的降解更为彻底.

来源:2020年第4期

《中国环境科学》期刊编辑部

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