收稿日期:2024-12-24 修回日期:2025-01-13 接受日期:2025-02-15
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2025年02期
随着工业化和科技的快速发展,抗生素废水污染已成为人类面临的重大环境问题。针对原始生物炭(BC)材料因缺乏金属活性位点和固有理化特性限制,而难以应对复杂抗生素废水处理的挑战,采用两步煅烧法制备氯化铵(NH4Cl)改性的铜氮共掺杂生物炭(Cu-N5),并将其用于活化过一硫酸盐(PMS)以降解水体中的盐酸四环素(TCH)。实验结果表明,在相同条件下,Cu-N5表现出优异的降解性能,60min内对TCH的去除率可达78.95%,相较于原始BC提高了29.09%。一阶反应动力学常数计算显示,Cu-N5的反应速率最快(k=0.02588min−1)。通过对反应参数的优化,在[TCH]=10mg/L条件下,最具经济性的实验条件为[Cu-N5]=0.2g/L,[PMS]=1.0mmol/L,pH=7。影响因素实验表明,Cu-N5/PMS体系具有良好的抗干扰能力和实际应用潜力,在多种阴离子和腐殖酸共存条件下仍能保持较高的降解活性。此外,Cu-N5对常见污染物,如罗丹明B(RhB)、亚甲基蓝(MB)、环丙沙星(CIP)和土霉素(OTC)也表现出良好的去除效果,表明其具有较广的适用性。机理分析揭示,在Cu-N5/PMS/TCH体系中,自由基途径几乎未参与反应,而非自由基途径(如单线态氧1O2和高价金属物种)是TCH降解的主要机制。
收起-周凌风, 李腾, 张娱, 等. 铜氮共掺杂生物炭活化过一硫酸盐降解盐酸四环素的研究[J]. 能源环境保护, 2025, 39(2): 95−108.
ZHOU Lingfeng, LI Teng, ZHANG Yu, et al. Degradation of Tetracycline Hydrochloride by Peroxymonosulfate Activation Using Cu/N Co-Doped Biochar[J]. Energy Environmental Protection, 2025, 39(2): 95−108.