水中药物及个人护理品去除技术研究进展

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污水处理厂新兴污染物赋存及末端控制技术进展

污水处理厂新兴污染物赋存及末端控制技术进展

污水处理厂新兴污染物赋存及末端控制技术进展污水处理厂新兴污染物赋存及末端控制技术进展随着城市化进程和工业化水平的提高,污水处理厂面临着越来越多的挑战。

过去,传统的污水处理方法主要着重于COD (化学需氧量)和BOD(生化需氧量)等传统污染物的去除,但随着科技的发展和环境要求的提高,人们对新兴污染物的关注度也越来越高。

新兴污染物是指那些由于人类活动而引入环境中的物质,包括药物、个人护理产品、微塑料和其他有机和无机化合物等。

这些污染物在污水中常常以微量的形式存在,传统的生物处理方法并不能有效去除它们,因此需要新的技术进行末端控制。

首先,针对药物和个人护理产品等有机污染物,活性炭吸附是一种常用的处理方法。

活性炭具有很强的吸附能力,可以有效去除水中的有机污染物。

此外,氧化剂如臭氧和高级氧化技术(如Fenton试剂)也被应用于去除这些污染物。

通过氧化剂的作用,有机污染物可以被分解为无害的物质。

其次,微塑料是近年来备受关注的新兴污染物之一。

微塑料主要来自塑料制品的使用和垃圾填埋场中塑料垃圾的分解。

目前,对于微塑料的处理仍然存在许多挑战。

一种可行的方案是采用物理方法如筛选和过滤等去除微塑料颗粒,但这些方法往往效果有限。

另一种方法是利用生物处理技术来降解微塑料,但目前该技术尚处于实验阶段,尚未实现大规模应用。

最后,对于其他有机和无机污染物,化学氧化和高级氧化技术是常用的末端控制技术。

例如,过氧化氢和二氧化氯等氧化剂可以用于去除含有氰化物、硝酸盐和其他有机化合物的废水。

在高级氧化技术中,紫外光辐射和超声波等也可以用于分解有机污染物。

综上所述,污水处理厂面临着新兴污染物的挑战,需要采用新的技术进行末端控制。

通过活性炭吸附、氧化剂的利用、物理筛选和过滤以及生物处理等方法,可以有效去除污水中的有机和无机新兴污染物。

然而,应该注意到,这些技术仍然需要进一步研究和改进,以满足对水质的更高要求综上所述,去除水中的有机污染物和处理微塑料是目前污水处理厂面临的新兴污染物挑战。

《2024年新型有机污染物研究进展》范文

《2024年新型有机污染物研究进展》范文

《新型有机污染物研究进展》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,新型有机污染物逐渐成为环境科学和公共卫生领域的重要研究课题。

这些污染物来源广泛,包括工业生产、农业活动、城市污水和家庭用品等,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。

因此,对新型有机污染物的研究显得尤为重要。

本文将就新型有机污染物的定义、分类、研究方法及当前研究进展进行综述。

二、新型有机污染物的定义与分类新型有机污染物是指近年来新出现或新发现的,具有生物毒性、环境持久性、生物累积性和长距离迁移能力的有机化合物。

这些污染物主要包括持久性有机污染物(POPs)、内分泌干扰物、药品和个人护理产品(PPCPs)等。

三、研究方法针对新型有机污染物的研究,主要采用的方法包括:环境监测、化学分析、生态风险评估和毒理学研究等。

其中,环境监测和化学分析用于确定污染物的分布、浓度和来源;生态风险评估用于评估污染物对生态系统的潜在影响;毒理学研究则用于了解污染物对生物体的毒性作用机制。

四、新型有机污染物研究进展1. 持久性有机污染物(POPs)POPs是一类具有高稳定性和生物累积性的有机化合物,如多氯联苯、二噁英等。

近年来,研究人员在POPs的来源、迁移、转化和归宿等方面取得了重要进展。

例如,通过大气传输,POPs 可以长距离迁移至偏远地区,对全球生态环境造成影响。

此外,微生物在POPs的降解过程中发挥了重要作用,为治理POPs污染提供了新的思路。

2. 药品和个人护理产品(PPCPs)PPCPs是一类常见的新型有机污染物,包括抗生素、激素、抗炎药等。

近年来,关于PPCPs在环境中的分布、归宿和生态风险的研究日益增多。

研究发现,PPCPs可以通过污水处理厂、农业活动和家庭排放等途径进入环境,对微生物群落、水生生物和土壤生态系统产生潜在影响。

此外,PPCPs的生态风险评估和治理技术也是当前研究的热点。

3. 其他新型有机污染物除了POPs和PPCPs外,还有其他新型有机污染物值得关注,如微塑料、纳米材料等。

无患子在洗护用品中的应用研究

无患子在洗护用品中的应用研究

无患子在洗护用品中的应用研究冯 娇(东莞波顿香料有限公司,广东东莞,523000)1 无患子成分分析及提取工艺无患子主要含有皂苷类、油脂类、黄酮类、酚类、蛋白质及其他一些微量元素等。

其果皮富含丰富的皂苷类成分,主要包含50余种三萜皂苷,14余种倍半萜类和3个利胆醇苷化合物。

种子中含有大量油脂成分,主要为不饱和脂肪酸,质量分数达到80%以上,由棕榈酸、棕榈油酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸等组成;所含有的黄酮类成分主要有山柰酚、槲皮素、芹菜素等。

除此之外,无患子还含有氨基酸、多酚、鞣质、生物碱等多种活性成分[1-2]。

对于无患子中主要活性成分的提取,目前常见的提取方法主要有溶剂法、超声法、酶法、微波提取法、大孔树脂吸附法等。

且大多数并非是单一的提取方式,而是采用两种或多种提取方法复合提取,例如溶剂-超声提取、溶剂-酶辅助提取等。

皂苷类成分主要通过大孔吸附树脂法、超声波协同提取法、水提法、醇提法、发酵法、复合酶法等提取[2-3],黄酮类的提取方法以超声萃取为主[4],多糖类成分提取法主要有微波提取法[1]。

其中,水提法和醇提法在工业生产中较为成熟,操作简单,质量可控,成本较低;超声波协同提取和微波法等其他方法相对成本较高,在实际生产中有一定局限性。

2 无患子在洗护用品中的传统功效2.1 清洁去污在洗涤应用方面,无患子果皮中富含的皂苷及苷元均具有很强的表面活性,能降低表面张力,具有很好的去污力,在去污的同时不会产生有害物质污染环境且刺激性小不易对衣物造成损害。

沈国军等[5]通过超声的方法提取得到无患子提取液,采用GB 9985-2000中的去油率法进行测定,结果表明:无患子提取液的污垢去除率高于市售洗涤剂。

不同时期的无患子果实去污能力也有所不同,孙雨辰等[6]用比较测色计测量颜色深浅,根据GB/T 13173-2008《表面活性剂洗涤剂实验方法》测量无患子提取物的去污力,得到果实成长第6周采摘得到的提取物颜色较浅,具有更好的去污效果。

石墨烯气凝胶的制备方法及去除水中抗生素研究进展

石墨烯气凝胶的制备方法及去除水中抗生素研究进展
JU Long1 et al. (1College of Agricultural Resource and Environment, Heilongjiang University, Harbin 150080, China) Abstract: The problem of water pollution caused by antibiotics is becoming more and more serious. Adsorption and photocatalysis are the most promising technologies among various methods to remove antibiotics in water. Graphene aerogel(GA)is a three-dimensional carbon-based material formed by the hybridization of sp2 carbon atoms. It has many advantages such as high porosity and surface area etc. These unique structures of physical and chemical prop⁃ erties make it effectively adsorb and photocatalytic degradation of antibiotics. In addition, we present an overview of the recent progress of removing antibiotics from water by GA. Next, we cover the main factors affecting the adsorption and photocatalytic degradation of antibiotics. Finally, we discuss the mechanism and put forward prospective re⁃ search directions in the future. Key words: Antibiotics; Graphene aerogel; Adsorption; Photocatalytic degradation

磺胺类抗生素的污染现状与去除技术研究进展

磺胺类抗生素的污染现状与去除技术研究进展

磺胺类抗生素的污染现状与去除技术研究进展作者:李佳琳巨龙崔梦张志来源:《安徽农业科学》2021年第21期摘要随着社会经济的不断发展,磺胺类抗生素在医药和养殖业中被广泛应用,其在环境中难以降解,该类抗生素引起的环境污染问题引起了人们的广泛关注。

介绍了磺胺类药物性质,对其污染现状、危害及其在环境中的迁移转化状况进行了阐述,总结了水中磺胺类抗生素处理技术的研究进展,指出了存在的问题并对今后的研究方向提出展望。

关键词磺胺类抗生素;污染现状;去除技术中图分类号 X 787 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2021)21-0027-06doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.21.007开放科学(资源服务)标识码(OSID):Status of Sulfonamides Pollution and Research Progress of Removal TechnologyLI Jia-lin, JU Long, CUI Meng et al(College of Modern Agriculture and Ecological Environment, Heilongjiang University,Harbin, Heilongjiang 150080)Abstract With the continuous development of the social economy, sulfonamides have been widely used in medicine and aquaculture. Because they are difficult to be degraded in the environment, the environmental pollution caused by sulfonamides has attracted wide attention. In this paper, the properties of sulfonamides were briefly introduced, and the pollution status, harm and translocation of sulfonamides in the environment were expounded, the research progress of treatment technology of sulfonamides in water was summarized, the existing problems were pointed out, and the future research directions were put forward.Key words Sulfonamides;Pollution status;Removal technology基金项目黑龙江省寒区湿地生态与环境研究重点实验室开放课题(201911);国家自然科学基金项目(21377037)。

除垢技术进展综述

除垢技术进展综述

除垢技术进展综述除垢技术是指利用物理、化学、生物等手段,将原水中的各种杂质、微生物、有机物质等去除或减少的技术。

随着环境保护和水资源管理的不断进步,除垢技术也在不断发展和完善。

本文将对除垢技术的进展进行综述,探讨其在水处理领域的应用和发展趋势。

一、物理除垢技术1. 传统过滤技术传统过滤技术是最为简单和常见的物理除垢技术,主要包括砂滤、活性炭滤、陶瓷滤等。

这些技术通过不同孔径的过滤介质,将水中的悬浮固体、微生物等颗粒物拦截下来,从而起到去除杂质的作用。

传统过滤技术已经有着较为成熟的应用和工艺,但在高浊度、高胶体物和微生物含量水质处理方面还存在一些技术瓶颈。

2. 膜分离技术膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,通过不同孔径和工作原理的膜组件,可以使水分子、溶质和微生物等物质在压力或电场的作用下,分离出来,达到去除固体颗粒、有机物质和微生物的目的。

膜分离技术在水处理领域已经有着广泛的应用,特别是在海水淡化、工业废水处理、饮用水净化等方面取得了显著的成效。

二、化学除垢技术1. 氧化法氧化法是一种常见的化学除垢技术,主要包括氯氧化、臭氧氧化、高氧化态氧化等。

通过添加氧化剂,可以使有机物质和微生物氧化分解,去除水中的有机废物和微生物污染。

氧化法在工业和饮用水处理中有着广泛的应用,但在氧化剂的选择和应用条件上还需要进一步优化和改进。

2. 螯合沉淀法螯合沉淀法是一种利用螯合剂与金属离子形成稳定络合物,从而发生沉淀或共沉淀的除垢技术。

螯合沉淀法可以有效去除水中的重金属离子、硅酸盐和碱金属离子等,已经在工业废水处理和环境水体修复中取得了一定的成果。

三、生物除垢技术1. 活性污泥法活性污泥法是一种利用微生物吸附、降解和沉淀水中有机物和氮、磷等污染物的生物除垢技术。

通过合理设计和运行好生物反应器,可以有效去除水中的有机物质和氮、磷等污染物,已经成为城市污水处理和工业废水处理的主要技术手段之一。

2. 包埋细菌法包埋细菌法是一种利用包埋细菌在多孔载体上生长、降解有机废物和沉淀重金属的生物除垢技术。

污水中内分泌干扰物去除方法的研究现状

污水中内分泌干扰物去除方法的研究现状

污水中内分泌干扰物去除方法的研究现状夏晗;王荣昌;赵建夫【摘要】内分泌干扰物能够影响人类和动物的健康和生殖发育.近年来,在许多污水处理厂的进水中都检测到了内分泌干扰物.为了更好地去除该类物质,通过总结相关文献,从物理方法、生物方法和高级化学氧化法3个方面对污水中内分泌干扰物的去除进行了概述,为寻找污水处理中内分泌干扰物的最佳去除方法提供了依据,并展望了其未来的发展方向.%Endocrine disrupting chemicals (EDCs) can affect human and animals health, reproduction and development. In recent years,EDCs have been detected in a number of sewage treatment plants. In order to get better removal efficiency, research progress on EDCs removal by physical methods, biodegradation and chemical advanced oxidation are overviewed by summarizing the relevant literature. It provides a basis for a better removal method of EDCs in the wastewater treatment plant, and meanwhile proposed the future direction of its development.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2011(039)001【总页数】5页(P417-420,436)【关键词】内分泌干扰物;污水处理;物理方法;生物方法;高级化学氧化法【作者】夏晗;王荣昌;赵建夫【作者单位】同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,长江水环境教育部重点实验室,上海,200092;同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,长江水环境教育部重点实验室,上海,200092;同济大学环境科学与工程学院污染控制与资源化研究国家重点实验室,长江水环境教育部重点实验室,上海,200092【正文语种】中文【中图分类】X703.1内分泌干扰物是一种会干扰到负责维持生物体中稳定环境、生殖、发育和/或行为的内生荷尔蒙的合成、分泌、传输、结合、动作和排除的外来物质[1]。

PPCPs的环境污染状况及研究进展概论

PPCPs的环境污染状况及研究进展概论

PPCPs的环境污染状况及研究进展概论一、引言在当今社会,随着人类生活水平的提高和科技进步,大量的个人护理和药物产品(Pharmaceuticals and Personal Care Products, PPCPs)被广泛使用。

然而,这些产品的生产和使用也带来了一系列环境问题,主要表现为对水体、土壤和生物等环境介质的污染。

本文将对PPCPs的环境污染状况及研究进展进行综述。

二、PPCPs在环境中的来源和去向PPCPs主要来源于个人护理产品、药物和化妆品等生活用品。

这些化学物质在使用后往往会通过废水排放到环境中,同时还存在由于人体代谢产生的代谢物排放的情况。

这些废水中的PPCPs经过自然界的降解和转换作用后,可能进入水体、土壤等介质,对环境产生影响。

三、PPCPs对环境的影响1. 对水体的影响PPCPs进入水体后可能对水生生物产生毒性影响,破坏水生生态系统的平衡。

此外,部分PPCPs可能还会影响水质,对人类饮用水的安全带来隐患。

2. 对土壤的影响PPCPs在土壤中的积累也可能对土壤微生物和植物产生影响,进而影响生态系统的稳定性和土壤的肥力。

3. 对生物体的影响PPCPs可能会进入食物链,最终进入人类体内,对人体健康产生潜在风险。

四、PPCPs的研究进展针对PPCPs的环境污染问题,国内外学者开展了大量研究工作。

主要包括:1.PPCPs的检测方法研究:通过不断完善的检测技术,科学家们可以更精准地检测和监测环境中的PPCPs浓度。

2.PPCPs的降解机制研究:寻找更有效的降解方法,减少PPCPs对环境的影响。

3.PPCPs的环境归趋及生物富集研究:探讨PPCPs在环境中的归趋规律及其在生物体内的富集情况。

4.PPCPs的生态毒性研究:了解PPCPs对生态系统的毒性作用机制,有助于采取相应的防控措施。

五、结论PPCPs的环境污染问题日益受到关注,尚需加强对其影响机制和降解技术的研究。

未来,我们需要共同努力,积极开展相关研究工作,并倡导绿色环保理念,减少PPCPs对环境的负面影响。

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Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2016, 6(6), 183-188 Published Online December 2016 in Hans. /journal/aep /10.12677/aep.2016.66023文章引用: 吴东海, 陆光华, 林秋红, 刘付立, 王威, 张佩. 水中药物及个人护理品去除技术研究进展[J]. 环境保护前Advances in Removal of Aqueous Pharmaceuticals and Personal Care ProductsDonghai Wu 1,2*, Guanghua Lu 1,2, Qiuhong Lin 1,2, Fuli Liu 1,2, Wei Wang 3, Pei Zhang 31Key Laboratory of Integrated Regulation and Resource Development on Shallow Lakes of Ministry of Education, Hohai University, Nanjing Jiangsu 2College of Environment, Hohai University, Nanjing Jiangsu 3Henan Province Hydrology and Water Resources Bureau, Zhengzhou HenanReceived: Dec. 2nd , 2016; accepted: Dec. 19th , 2016; published: Dec. 26th , 2016Copyright © 2016 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractPharmaceuticals and personal care products (PPCPs) are a type of emerging contaminants which affect the aquatic ecosystems and human health. The removal of aqueous PPCPs has been widely investigated in recent years. This paper summarizes the current PPCPs pollution in aquatic envi-ronment and reviews the main treatment technologies. Also, further research emphasis of aqueous PPCPs removal was prospected. KeywordsPPCPs, Water Pollution, Removal Technology水中药物及个人护理品去除技术研究进展吴东海1,2*,陆光华1,2,林秋红1,2,刘付立1,2,王 威3,张 佩31河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,江苏 南京 2河海大学环境学院,江苏 南京3河南省水文水资源局,河南 郑州*通讯作者。

吴东海等收稿日期:2016年12月2日;录用日期:2016年12月19日;发布日期:2016年12月26日摘要新兴污染物药物及个人护理品(Pharmaceuticals and personal care products, PPCPs)威胁水生生态环境和人类健康,对水中PPCPs的污染控制是当前环境领域内的研究热点。

本文通过对现有研究分析,阐述了当前国内外水环境中PPCPs的污染现状,归纳了水中PPCPs的主要去除技术,并展望了该领域进一步的研究方向。

关键词药物及个人护理品,水污染,去除技术1. 引言药物及个人护理品(Pharmaceuticals and personal care products, PPCPs)是近年来在环境领域引起广泛关注的一类新兴污染物[1]。

PPCPs主要包括了目前广泛使用的抗生素、造影剂、抗抑郁药、降压药等药物以及防腐剂、有机滤光剂、合成麝香等个人护理品[2]。

虽然PPCPs大多以痕量浓度赋存于自然水体中,但由于该类物质使用广泛,其在被降解的同时也在源源不断的排入自然水体,造成“假”持久性现象[3]。

PPCPs一般含有诸如羧基、氨基和醛基等官能团,这些官能团使PPCPs和其他物质的结合及自身的降解代谢依赖于环境的理化状况,通常能够在环境及生物体内长时间存留[4]。

大多数PPCPs进入水体后难挥发,能在生物体内和底泥等有机质中富集,最终可能随食物链传递至人体内或从底泥中重新释放到水体,对生态安全和人类健康有巨大的潜在危害[5]。

目前水中PPCPs去除技术已经成为环境领域内的研究热点。

本文综述了水中该类物质去除技术的研究进展,并展望了该领域进一步研究的方向。

2. 水环境中PPCPs污染现状PPCPs主要通过以下两条途径进入水环境[6][7]:一是含有较高浓度PPCPs的医疗废水、工业废水和市政生活污水等经过污水处理厂的不完全去除后排入湖泊河流等自然水体;二是农业、畜牧业、水产养殖、以及人类水上娱乐活动等直接或间接排入水体中。

目前,国内外在地表水、地下水、饮用水中均已检测出不同水平的PPCPs残留。

国外一些发达国家对相关研究开展较早。

研究显示,在地表自然水体和市政污水中,PPCPs类污染物多以ng/L至μg/L的水平赋存,其中污水中往往具有更高的浓度[8][9]。

值得关注的是,在饮用水中也已有大量PPCPs被检出。

Subedi等在纽约斯卡尼阿特勒斯湖附近的自来水中检测出了8种PPCPs类有机物,其中双酚A的浓度最高达421 ng/L [10]。

近年来,我国对水中PPCPs污染也已开展了大量的研究[11]。

目前已有上百种PPCPs在我国地表水体中被检出,其中抗生素类检出浓度较高,珠江流域和辽河流域污染较为严重[12]。

在我国自来水中亦有PPCPs类污染物检出。

Cai等在北京的自来水检测了14种PPCPs类有机物,其中检出浓度最高的是卡马西平(38.24 ng/L),其余的物质均小于5 ng/L [13]。

吴东海等3. 水中PPCPs去除技术基于PPCPs在水环境中广泛存在且具有较低的生物效应浓度,目前已有大量针对水体中PPCPs去除方法的研究。

常用的水中PPCPs去除方法可分为物理法、化学法和生物法三大类。

3.1. 物理法物理法通过将污染物从水相中分离到其他相而净化水质。

目前水中PPCPs的物理去除技术主要包括了混凝絮凝、气浮、沉淀、吸附、过滤等。

物理法通常操作简单,成本低廉且运行稳定,在国内外的污水及给水处理中的应用广泛。

但是物理分离对水中PPCPs的去除效果受污染物本身的理化性质和污水水质影响较大。

采用混凝絮凝、气浮、沉淀等处理工艺对水中PPCPs有一定的去除作用,但往往效率较低,不能满足水质要求。

如混凝和絮凝法对麝香类有机物的去除率大约在77.7%~83.4%,而对其他的PPCPs 类有机物的降解率均不超过25%,尤其是对碘普罗胺几乎没有去除作用[14][15]。

李淞等研究表明,混凝沉淀、砂滤、澄清不能有效去除给水系统中的PPCPs [16]。

吸附法对水中有机污染物的去除有较好的效果。

一些研究表明,多孔材料吸附可以有效去除水中PPCPs,且不产生副产物[17]。

但仅通过物理吸附作用有时处理效率较低,且吸附效果受吸附剂性质、投加量,水体pH、水温以及水中其它共存化合物的影响较大[18]。

此外,吸附饱和以后吸附剂需要再生处理,增加了处理工序和成本。

膜过滤技术对水中PPCPs也有较好的去除作用。

常规的膜过滤处理包括微滤、超滤、纳滤、反渗透等。

其中,微滤和超滤由于膜孔径相对较大,对水中的PPCPs截留效率较低,而反渗透技术能较好地去除水中的PPCPs [19]。

然而反渗透处理成本较高,且存在膜污染等问题。

3.2. 化学法化学法主要利用氧化或还原作用将水中的污染物降解转化。

目前,对水中PPCPs的化学去除技术常采用氧化性药剂氧化或通过生成高活性自由基的高级氧化技术(Advanced oxidation processes, AOPs)处理[20]。

常用的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢(H2O2)、高铁酸盐、氯、二氧化氯和臭氧(O3)等[21]。

其中,研究臭氧氧化去除水中PPCPs报道较多。

臭氧是一种强氧化剂,可通过空气或氧气制备,操作简便,被广泛用于消毒和有机污染物降解处理。

臭氧作用机理主要分为直接氧化作用和间接氧化作用。

在水体pH 较小时,臭氧主要通过臭氧分子与PPCPs类污染物发生直接氧化作用。

在碱性水体中,臭氧可分解生成羟基自由基(HO•),HO•是一种比臭氧氧化性更高的活性基团,对PPCPs类污染物具有更好的降解性能。

然而臭氧氧化的选择性和生成溴酸根等潜在有害副产物限制了臭氧在水中PPCPs污染控制中的实际应用[22][23]。

相较于传统的氧化药剂,AOPs通过生成HO•等活性基团,对水中PPCPs去除往往具有更好的效果。

常见的高级氧化技术包括催化臭氧氧化、O3/H2O2、UV/O3、UV/H2O2、电化学、芬顿(Fenton)、光催化等技术。

催化臭氧氧化、O3/H2O2和UV/O3等是对传统臭氧氧化技术的改进,通过添加催化剂、光源或投加H2O2促进臭氧分解生成HO•,从而提高对污染物的去除效率。

Sui等研究表明,碳纳米管负载锰氧化物催化臭氧化体系比单独臭氧对环丙沙星有更好的降解矿化效果,HO•生成量的提高是主要的作用机制[24]。

Ikehata等研究发现在臭氧体系中添加适量的过氧化氢能显著提高PPCPs类污染物的处理效率[25]。

秦伟伟等研究发现采用UV/O3方法处理黄连素制药废水后,水体的可生化性大大提高[26]。

电化学技术可通过阳极氧化、阴极间接氧化以及阴极还原作用实现PPCPs类污染物的降解去除。

电化学反应体系中,阳极区域可生成HO•使有机污染物转化为小分子物质或者直接矿化为CO2和H2O [27]。

在外界供氧条件下,氧气可在阴极还原生成H2O2,从而亦可引发自由基链式反应,通过活性中间体将水吴东海等中有机物氧化降解。

电化学还原主要是在阴极发生,一般用于处理含卤素有机物。

阴极还原可以使含卤素有机物发生脱卤反应,转变成低毒性物质,同时还能提高产物的生物可降解性[28]。

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