壬基酚降解试验

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壬基酚检测

壬基酚检测

壬基酚检测壬基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,外观在常温下为无色或淡黄色液体,略带苯酚气味,不溶于水,溶于丙酮。

主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域。

壬基酚属有机污染物,有“精子杀手”之称。

壬基酚主要用于生产非离子表面活性剂,润滑油添加剂,油溶性酚醛树脂及绝缘材料,纺织印染,造纸助剂,橡胶,塑胶的防老抗氧剂TNP,抗静电ABPS,油田及炼厂化学品,石油制品洁净分散剂和铜矿及稀有金属浮选择剂,也用于入抗氧剂,纺织印染助剂,润滑油添加剂,农药乳化剂,树脂改性剂,树脂及橡胶稳定剂等领域用于环氧乙烷缩合剂制非离子表面活性剂,用作洗涤剂,乳化剂,分散剂,湿润剂等,进一步加工成硫酸脂和磷酸脂,制成阴离子表面活性剂。

也用于制作除垢剂,抗静电剂,发泡剂等。

壬基酚乙氧基化物是十分重要的非离子型表面活性剂,此种表面活性剂在自然环境中会发生去乙氧基反应生成壬基酚类物质。

NPE在纺织业中都被广泛应用于印染、清洗的工序。

而在纺织业之外,NPE也可以用做表面活性剂、清洁剂。

具有内分泌干扰效应,可促进乳腺癌细胞增殖,属于内分泌干扰物,致癌物。

壬基酚的危害:环境标准(Environmental Standard)美国国家环保局(EPA)推荐标准,在淡水中,壬基酚的含量不应高于6.6ug/L,在咸水中不应高于1.7ug/L。

同时,NPE一旦进入到环境中,就会迅速分解成毒性更强的环境激素——NP,也就是壬基酚。

NPE是全世界公认的环境激素。

研究表明,即便这种物质排放的浓度很低,也极具危害性。

2011年4月至5月间,绿色和平在中国、英国、阿根廷等全球18个国家采购了15个服装品牌的78件样品,其中包括运动服装、休闲服装及鞋类。

这些样品的产地涉及中国、孟加拉国、印度尼西亚、斯里兰卡、泰国等13个纺织品生产国。

绿色和平将这些样品送至具有资质的第三方实验室进行检测,结果表明,包括阿迪达斯、李宁等在内的2/3的样品被检测出含有NPE[2]。

环境中壬基酚的生物降解研究进展

环境中壬基酚的生物降解研究进展

【 y 0 d 】0 y h nlbo erdt n edcieds pigc e cl Ke w r snn l e0;idga ao ;nor i u t hmi p i n r n a
1壬 基 酚 简 介 .
壬 基 酚 ( o yP eo, P) 分 子 式 为 C N nlh nlN 的 1℃ ,则 培 养 4 0 5天 后 , P 的 矿 化 量 比 3 ℃ 下 实 验 减 少 了 4 %[。 N 0 0 2 ”
【 摘
2 12 0 6 0)
要】 介绍 了壬基酚的毒性、 生物降解性等性质 , 并归纳 了国内外 学者对 壬基 酚的生物降解 的研 究, 分析 了影响壬基酚 生物 降解 的因
素 . 进 一 步研 究环 境 中壬 基 酚 的 生物 降解 打 下 了基 础 为
【 关键词 】 壬基酚 ; 生物降解; 内分泌干扰物
a ge等 指 出 在 2 ℃ 以 上 N 的 降 解 才 能 达 到 一 个 较 快 的 速 率 [。 0 P 2 2 1 J O 相 对 分 子 质 T nh - H, h n P的 嗜冷 菌 和 冷适 应 细菌 :两 株 假 单 胞 菌 和 量为 20N 2 。 P是憎 水 性 物 质 , 水 中 溶 解 度 为 54 m / , 在 .3 gD”环境 中 的 N A a等 分 离 到 了能 降解 N P 株 寡 养单 胞 菌 ,前 者 表 现 出 在 1℃寒 冷 条 件 下 的最 适 生 长 特 性 , 0 在 主 要是 壬 基 酚 聚 氧 乙 烯 醚 ( P E 分 解 或 降 解 产 生 的 。 据 统 计 , 世 N n O) 全 ℃也 能 生 长 ,后 者 虽 然 不 能 在 4 ℃以 下 生 长 ,但 其 最 适 生 长 温 度 为 界 每 年约 有 5 0万 吨 的 N P进 入 水体 或 土壤 。2 0 0 5年 , 国 N n 0的 0 我 PE 42℃ 4 P的 最 高 降 解 率 年 产 量达 到 5 6万 吨 。使 用 后 的 N n O 主 要 通 过 工 业 废 水 和 城 市 污 1~ 2 。其 中 的 一株 假 单 胞 菌 在 1℃表 现 出 的 对 N ~ PE

壬基酚的生物降解研究的开题报告

壬基酚的生物降解研究的开题报告

壬基酚的生物降解研究的开题报告
1. 研究背景和目的:壬基酚是一种主要应用于化妆品、洗涤剂、染
料等行业的表面活性剂,其广泛的应用使其成为一种普遍存在于环境中
的有机污染物。

然而,这种化合物对于环境和生物的影响至今尚未完全
被了解。

因此本文拟对壬基酚的生物降解情况进行研究,并探讨其对环
境和生物的潜在影响。

2. 研究方法和计划:本研究将采用环境微生物基因组学、微生物学
和化学分析等技术手段进行研究。

首先采集污染水体样品,培养其微生
物群落,并分离得到壬基酚降解菌株。

接下来利用高通量测序技术对微
生物群落进行分析,获得壬基酚降解菌株的基因组信息。

利用气相色谱-
质谱仪(GC-MS)等手段对壬基酚的降解代谢产物进行分析,探究其降
解途径。

此外,利用生物学和化学实验对壬基酚对生物的影响进行评估。

3.预期结果:本研究预计得到下列结果:(1)获得多种壬基酚降解菌株,并获得其基因组信息;(2)发现壬基酚的主要降解代谢产物及降解途径;(3)了解壬基酚的生物毒性以及对环境的影响。

这些结果将有望为进一步了解壬基酚的环境行为及风险评估提供重要依据,有助于制
定出更有效的控制和治理策略。

4. 研究意义:本研究将为壬基酚的生物降解及其对环境和生物的影
响问题提供新的认识。

同时,研究结果对于环境监控和检测工作也具有
一定的参考价值。

壬基酚生物降解研究进展

壬基酚生物降解研究进展

壬基酚生物降解研究进展
李先国;马燕燕;张大海
【期刊名称】《中国海洋大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2013(043)005
【摘要】本文简述了壬基酚(NP)的来源以及污染现状,综述了各类NP降解菌在不同条件下对NP的降解特性及其代谢产物,归纳了壬基酚可能的生物转化路径和降解机理.研究表明:不同环境中分离出的NP降解菌不同,其对NP的降解性各异,所得到的代谢产物及降解机理也各不同.最后分析了目前研究中存在的问题以及对以后工作的展望.
【总页数】7页(P64-69,81)
【作者】李先国;马燕燕;张大海
【作者单位】中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东青岛266100;中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东青岛266100;中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东青岛266100
【正文语种】中文
【中图分类】X145
【相关文献】
1.壬基酚的微生物降解研究 [J], 徐成斌;董文灵;董兴;任晓凤;齐星宇;马溪平
2.壬基酚的环境行为及生物降解研究进展 [J], 吴海珍;梁世中;韦朝海
3.壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)在河水的生物降解率测定 [J], 佟玉洁;聂云
4.环境中壬基酚的生物降解研究进展 [J], 董加涛; 赵晓祥
5.壬基酚初级生物降解产物的辨认 [J], 郝瑞霞;梁鹏;赵曼;周玉文
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壬基酚降解菌株的降解特性

壬基酚降解菌株的降解特性

壬基酚降解菌株的降解特性郭玥n;邓国志;张小凡;何义亮【摘要】研究了在以壬基酚(NP)为唯一碳源的无机盐培养基中菌株Serratia sp.LJ 降解NP的降解动力学,以及不同环境因素对NP降解的影响.结果表明菌株Serratia sp.LJ在NP浓度为10~150 mg/L,温度为30℃时,对NP的降解遵循一级动力学方程.NP浓度为100mg/L、环境温度为30℃是菌株Serratia sp.LJ较为适合的降解条件.当pH为7.0、铵态氮为氮源时,NP的降解速率较高.加入Fe2+和Mg2+对NP的降解有明显的促进作用,而Cu2+则会产生抑制作用.%To further analyze mechanisms of microbial degradation of nonylphenol (NP), effect of different environmental factors on NP degradation has been studied, with NP as the sole carbon source for the strain Serratia sp. LJ in salt medium. The results indicate that NP degradation by the strain Serratia sp. LJ complies with first-order kinetic equation under optimum conditions. The Serratia sp.LJ has a higher degradation rate, when the NP concentration is 100 mg/L and temperature is 30℃. When pH is 7.0, ammonium is nitrogen source, NP degradation rate increases significantly. The addition of Fe2+ and Mg2+ can promote the degradation of NP, while the addition of Cu2+ has the opposite effect.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2011(030)003【总页数】5页(P25-29)【关键词】壬基酚;生物降解;降解特性;菌株Serratia sp.LJ【作者】郭玥n;邓国志;张小凡;何义亮【作者单位】上海交通大学环境科学与工程学院,上海,200240;上海交通大学环境科学与工程学院,上海,200240;安徽大学资源与环境工程学院,安徽合肥,230601;上海交通大学环境科学与工程学院,上海,200240;上海交通大学环境科学与工程学院,上海,200240【正文语种】中文【中图分类】TU992随着工农业的发展,以环境内分泌干扰物(environmental endocrine disruptors,EEDs)为代表的有机合成物对环境和人类危害巨大,已引起世界各国的广泛关注。

饮用水中壬基酚的臭氧氧化降解研究

饮用水中壬基酚的臭氧氧化降解研究

饮用水中壬基酚的臭氧氧化降解研究徐富;李学尧【期刊名称】《环境科学与管理》【年(卷),期】2012(037)012【摘要】以饮用水中内分泌干扰物壬基酚为目标物,采用了臭氧氧化工艺对其进行降解,对臭氧降解过程动力学进行了研究,并考察pH与常见阴离子对降解过程的影响。

结果表明:臭氧在合适条件下能够有效降解水溶液中的壬基酚。

初始浓度为0.50、1.01、1.66 mg/L的壬基酚,采用浓度为10 mg.L-1的臭氧进行连续曝气氧化时,降解过程遵守一级动力学模型ln(C/C0)=-k t,R2〉0.98,降解速率常数分别为0.201 4、0.166 7、0.170 9 min-1。

pH的升高会对降解效果产生负面影响。

在相同的反应条件下,体系pH从3.16上升到9.16,壬基酚的降解速率从0.233 7 min-1下降到了0.120 7 min-1。

说明在臭氧降解壬基酚过程中臭氧分子的直接氧化方式贡献率大于自由基间接氧化的贡献率。

【总页数】4页(P68-71)【作者】徐富;李学尧【作者单位】苏州苏水环境工程有限公司,江苏苏州215122;苏州苏水环境工程有限公司,江苏苏州215122【正文语种】中文【中图分类】X52【相关文献】1.HPLC-MS/MS法检测桶装饮用水中壬基酚污染水平 [J], 廖振宇;汪晓冬;艾玉;曹东丽2.淮南市饮用水中双酚 A 及壬基酚污染特征研究 [J], 魏雅;郑永红;张治国;任杰;夏鸿宇3.臭氧氧化水中壬基酚的反应机理研究 [J], 胡翔;李进;皮运正;王建龙4.饮用水中内分泌干扰物双酚A的臭氧氧化降解研究 [J], 徐斌;高乃云;芮旻;王虹;伍海辉5.饮用水中壬基酚及其前体物的分布特性 [J], 周鸿;张晓健;胡建英;金芬;林爱武;樊康平;王占生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

水体中壬基酚光催化降解影响因素的研究

水体中壬基酚光催化降解影响因素的研究

水体中壬基酚光催化降解影响因素的研究
杨红;张克荣;郑波;吴德生
【期刊名称】《四川大学学报:医学版》
【年(卷),期】2004(35)3
【摘要】目的了解水环境中壬基酚的迁移转化和行为。

方法以 HPL C为分析手段 ,用 UV- Fe2 + - H2 O2 光催化氧化体系研究壬基酚 (NP)的光降解。

结果壬基酚最佳光解条件为 5 .0 mg/ L Fe2 + ,1m l/ L H2 O2 和 p H 2 .5 ;影响 NP 光催化氧化反应因素的显著性顺序为 :光照时间 >NP的初始浓度 >试液的 p H>H2 O2 投加量 >Fe2 + 投加量。

结论 U V- Fe2 + - H2 O2 光催化氧化体系对 NP有较好的降解作用。

【总页数】3页(P369-371)
【关键词】壬基酚;光降解
【作者】杨红;张克荣;郑波;吴德生
【作者单位】四川大学华西公共卫生学院卫生检测学教研室
【正文语种】中文
【中图分类】X703
【相关文献】
1.水体中壬基酚光降解机理研究 [J], 李艳霞;段晓勇;李先国;唐旭利
2.碳量子点改性纳米二氧化钛的制备及其光催化降解壬基酚聚氧乙烯醚的性能研究[J], 尹言吉; 台秀梅; 杜志平
3.壬基酚和短链壬基酚聚氧乙烯醚在土壤中的降解研究 [J], 乔玉霜;张晶;杨敏;张昱;徐东耀
4.水体中的微生物对壬基酚聚氧乙烯醚的生物降解 [J], 吴伟;瞿建宏;陈家长;胡庚东
5.新型微介孔复合材料La/13X/MCM-41光催化降解壬基酚的研究 [J], 黑晓慧;陶红;蔡孝辉;谷守扬;卑蕾蕾
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废水中壬基酚聚氧乙烯醚生物降解行为研究

废水中壬基酚聚氧乙烯醚生物降解行为研究

废水中壬基酚聚氧乙烯醚生物降解行为研究烷基酚聚氧乙烯醚(Alkylphenol polyethoxylates,APEOs)是全球第二大商用非离子表面活性剂,其中壬基酚聚氧乙烯醚(Nonylphenol polyeothoxylates,NPEOs)占该类产品总量的80%。

近年来的研究表明,NPEOs的中间降解产物具有弱雌激素活性。

因此,开展NPEOs生物降解的研究具有重要意义。

在国家自然科学基金“烷基酚聚氧乙烯醚生物降解过程中的环境雌激素效应”(批准号:50478019)资助下,本文在对比NPEOs好氧与厌氧降解优缺点的基础上进一步开展了NPEOs在硫酸盐还原与Fe(III)还原等特殊厌氧环境及反硝化缺氧环境下的生物降解行为的研究,并进一步开展了几种因素对NPEOs在缺氧或厌氧条件下生物降解过程的影响的研究,最后又以前期研究结果为依据有针对性地对NPEOs高效降解菌株进行了大量的筛选工作。

研究中既综合应用高效液相色谱(HPLC)、液相色谱-质谱(LC-MS)及气相色谱-质谱(GC-MS)等多种先进的化学分析检测技术对不同降解环境中NPEOs的降解效果及其雌激素中间产物浓度变化进行了检测,同时又应用生化与分子生物技术深入揭示了高效降解菌降解NPEOs类污染物的机理。

所取得的主要研究成果如下:(1) NPEOs好氧与厌氧生物降解对比实验表明,NPEOs在好氧与厌氧环境下均可被降解。

好氧处理对该类污染物具有更高的降解速率。

厌氧处理最大降解速率高达28.37μM·d-1,而好氧处理最大降解速率则高达35.15μM·d-1。

在好氧与厌氧条件下,长链NPEOs均通过一条不依赖于氧气的非末端氧化途径实现对乙氧基的脱除。

但氧气对短链NPEOs的生物降解途径影响较大。

短链NPEOs在通过非末端氧化途径脱除乙氧基的同时还可通过末端氧化途径生成短链的壬基酚聚氧乙烯基羧酸(Nonylphenol polyethoxylcarboxylates, NPECs)。

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1
壬基酚降解试验
2
放线菌鉴定试验
3
有机物降解试验
1. 壬基酚降解试验
壬基酚浓度为150mg/L,进行发酵试验,检测各菌体对 壬基酚的降解能力。
2. 放线菌鉴定试验 使用放线菌的印片染色法观察孢子丝形状和孢子排列情况
海-1(油镜)
2. 放线菌鉴定试验 使用放线菌的印片染色法观察孢子丝形状和孢子排列情况
毒性:有强腐蚀性,对人有毒,低浓度酚能使蛋白变性, 高浓度能使蛋白沉淀。对皮肤、粘膜有强烈的腐 蚀作用,也可抑制中枢神经系统或损害肝、肾功。
3. 有机物降解试验 拟选定降解的有机物:苯酚、辛基酚、农药。
辛毒基性子助化抽基平在酚:表剂剂溶酚下水:是面、、性类降中重一活印涂辛物和的要种性刷料基质精辛精强剂油以酚的子基细有,墨及醛降数酚化力还、配树解量会工的可制置脂物减对的内用取绝、,少人原分于粘缘非可,身料泌生合清离导以体和干产剂漆子致及有中扰抽的、表雄雌害间素溶添防面性性。体,性加锈活动动,雌酚剂剂性物物一激醛和、剂血发般素树一橡辛清 情用活脂系胶基性期于性、列助酚激延生最橡抗剂聚素长产强胶氧、氧水。非的离烷 乙烯醚以及辛基酚亚磷酸酯等抗氧剂。
下步试验工作计划
检测分析各菌株对NP的降解能力 提取各菌株DNA,进行PCR扩增 进行生理生化试验,观察各菌株形态 单一碳源筛选降解苯酚、辛基酚、农药菌株
海海海-24-(5-3((1油0油油镜0镜镜镜))))
使用玻璃纸重新进行放线菌的形态和结构观察。
2. 放线菌鉴定试验
利用放线菌DNA提取试剂盒提取海-1至海-5的DNA。
AA BB CC DD EE F
A:海-1 B:海-2 C:海-3 D:海-4 E:海-5 F:1kb DNA Ladder
2. 放线菌鉴定试验
海-1至海-5的好氧性检测试验 用封口膜密封好各培养平板,30℃培养5天 菌株 密封实验组 对照组
海-1
++
++
海-2
++
++
海-3
+
+海-4来自++++
海-5
++
++
3. 有机物降解试验
拟选定降解的有机物:苯酚、辛基酚、农药。
苯酚:主要用于生产酚醛树脂、己内酰胺、双酚A、己二酸、 苯胺、烷基酚、水杨酸等,此外还可用作溶剂、试剂 和消毒剂等,在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、 农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。 作外科消毒剂消毒能力大小的标准(石炭酸系数)。
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