医疗废水中典型抗生素左氧氟沙星的电催化氧化深度处理技术研究

来源 :北京石油化工学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:budd
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随着当前国家工业水平的提升和抗生素的过度使用,抗生素不可避免地进入水环境中,给人类和环境造成不可逆转的危害。左氧氟沙星是人类及畜牧业中使用量最大的抗生素之一,目前学者们已能从医药废水或农药废水中检测到左氧氟沙星的存在,传统生化技术很难实现抗生素的高效降解。因此,本文引入了电催化氧化技术,力求高效快速降解污染物。第一,本文以亚氧化钛电极作为阳极、钌钛电极作为阴极,在此条件下降解左氧氟沙星模型废水,以总有机碳(TOC)去除率为关键技术指标,采用响应面法得出最佳反应条件:当电流密度是39.6A/m~2、反应初始pH为6.5、流量是50 mL/min、氯离子浓度是4‰、反应时间是120 min时,TOC去除率可达到41%,与响应面预测的结果(40.84%)基本一致。通过XRD、XPS、AFM、SEM、LSV、CV等表征手段对电极的形貌、性质进行分析后,均表明电极反应前后稳定性良好。第二,将单原子与碳材料的优势相结合制备了单原子限域碳纳米管复合电极,试图通过单原子限域来提高电极的催化活性。为了优化制备条件,通过改变单原子种类、PTFE(聚四氟乙烯)的掺杂量来制备电极,将此种电极应用于处理模型废水结果显示PTFE含量为0.15 mL时,镍原子限域碳纳米管复合电极对于左氧氟沙星转化效果可达70%,比未加入单原子前转化率提高50%。为了进一步提高电极的稳定性,在此电极外表面负载一层钌钛层来进一步提高稳定性,并通过改变碳纳米管外层的钌钛摩尔比来探究电极的稳定性和催化活性,结果显示当钌钛比为8:2时,所制备出的电极稳定性最佳。而后通过XRD、XPS、STEM、SEM、LSV、CV等表征手段对电极的形貌、性质及单原子存在状态进行分析,最后通过淬灭实验确定在左氧氟沙星降解过程中的活性物种及活性中心。
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