【摘 要】
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地下水占据了地球淡水资源总量的30%,是生活用水的重要水源。但如今我国地下水污染问题严重。在对全国200多个城市地下水检测的过程中发现,较差、极差水质的比例超过了59.6%,
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地下水占据了地球淡水资源总量的30%,是生活用水的重要水源。但如今我国地下水污染问题严重。在对全国200多个城市地下水检测的过程中发现,较差、极差水质的比例超过了59.6%,这主要是由城市垃圾填埋、工业“三废”不达标排放、农业施肥及农药喷洒过量等造成的。其中苯系物就是一类常见的地下水污染物,苯系物属于芳香烃类化合物,为高挥发性、易燃、有毒物质,对人体健康有严重的危害。鉴于地下水自身渗流不易且交换能力较差,受到污染后很难通过自然净化回到原始状态。因此一旦地下水受到污染,往往需要投入大量的人力、物力修复被污染的地下水。可渗透反应墙是目前一种常见的新型地下水修复技术,通过把特定的反应介质垂直安装在受到污染的地下水系统的下游,阻断污染带,阻止污染物的继续流动,并将地下水中的目标污染物去除或者转化成自然水体可以接受的形式。然而反应介质填料受到再生以及难降解污染物的困扰。本研究希望通过制备高吸附性能的环糊精复合材料,并联合高锰酸钾氧化达到吸附降、解污染物合一的目的,以期拓展环糊精材料在可渗透反应墙中的应用。本研究首先通过反相乳液聚合法制备β-环糊精聚合物,然后采用高锰酸钾(KMnO4)氧化处理β-环糊精聚合物制备了具有介孔结构的微球型β-环糊精/二氧化锰复合材料,其中Mn以MnO2的形式镶嵌于β-环糊精聚合物基体中。与β-环糊精聚合物相比,复合材料的孔径增大,孔容与比表面积减小,溶胀粒径分布均匀,有更好的沉降、溶胀性能。研究发现β-环糊精/二氧化锰复合材料对模拟地下水中苯酚、甲苯、乙苯、对二甲苯均具有较好的吸附性能,吸附去除率为49%-82%。考察了水体pH、氨氮浓度和硫化物浓度等地下水环境因子对吸附性能的影响。结果表明水体中氨氮浓度和硫化物浓度对吸附性能没有明显的影响,复合材料投加量和水体pH是影响吸附性能的重要因素。吸附去除率随着复合材料投加量增加而增加、随着水体pH增大而下降。β-环糊精/二氧化锰复合材料在吸附苯系物后经过KMnO4氧化,复合材料附着的苯系物得到了去除,去除率达87%-93%。同时考察了水体pH、氨氮浓度和硫化物浓度等部分地下水环境因素对KMnO4氧化去除复合材料附着的苯系物效果的影响。结果表明水体中氨氮浓度和硫化物浓度对KMnO4氧化去除苯系物没有明显影响,KMnO4浓度和水体pH是影响氧化去除苯系物的重要因素,去除率随着KMnO4浓度升高而增加、随着水体pH增大先降低后增加(对苯酚的去除率一直增加)。再生实验表明复合材料经5次循环氧化利用后仍能保持原有的污染物去除效果,具有良好的工程应用前景。
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