研究目的
采用NFC掺杂光催化氧化技术对梅里奇-埃尔金河流域生活和工业二级处理废水中抗生素残留进行表征与去除,并评估其用于灌溉的再利用可行性。
研究成果
NFC掺杂TiO2光催化氧化技术能有效去除二级处理废水中抗生素残留(99-100%)和常规污染物(总有机碳62-86%,化学需氧量62-79%),使出水符合土耳其农业灌溉水质标准。
研究不足
该研究仅限于Meri?-Ergene流域的特定污水处理厂和选定的抗生素;该方法可能需要优化以实现更广泛的应用和可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究包括对废水样品进行常规表征、通过无热处理的溶胶-凝胶法制备掺氮碳纳米纤维(NFC)的二氧化钛(TiO?)光催化剂,以及在可见光照射下进行光催化活性测试。
2:样品选择与数据来源:
废水样品采集自梅里奇-埃尔金盆地生活污水和工业污水处理厂的进水和出水点,采样时间为7月、11月和3月。
3:7月、11月和3月。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括用于测量pH值、电导率和溶解氧(DO)的哈希HQ40D多参数仪;用于紫外-可见(UV-Vis)测量的珀金埃尔默分光光度计;用于抗生素分析的高效液相色谱-串联质谱(HPLC MS/MS);激光拉曼光谱仪;配备紫外灯的光催化反应器;磁力搅拌器;离心机;总有机碳(TOC)分析仪。材料包括四异丙醇钛、氨水溶液、氟化铵、碳纳米颗粒。
4:实验步骤与操作流程:
对样品的化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、悬浮固体(SS)、色度和抗生素残留进行表征。制备并表征光催化剂后,将其用于可见光下长达7小时的光催化氧化测试,间隔取样分析。
5:数据分析方法:
水质参数采用标准方法分析,紫外-可见分光光度法测UV-Vis,高效液相色谱-串联质谱分析抗生素,利用Kubelka-Munk理论计算带隙。
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获取完整内容-
Perkin Elmer Spectrophotometer
Lambda 35
Perkin Elmer
UV-Vis reflectance measurements for photocatalyst characterization.
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Hach HQ40D Multimeter
HQ40D
Hach
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HPLC MS-MS
AB SCIEX 3200 QTRAP
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60 mg/3 ml
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100 mm, 3 × 2,7 μm
Supelco
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