研究目的
使用不同光化学反应器评估氟西?。‵LX)的光降解效果,重点比较紫外(UV)和紫外/微波(UV/MW)工艺在效率、能耗、动力学及转化产物鉴定方面的表现。
研究成果
紫外/微波反应器在FLX降解方面明显比紫外反应器更高效,具有更高的降解速率、更低的能耗并能有效生成羟基自由基。由于转化产物的影响,其动力学过程较为复杂,还需开展更大规模的进一步研究。
研究不足
该实验在实验室规模下以小体积进行;在紫外/微波反应器中,超过5分钟时温度控制成为问题;分光辐射计无法测量低于230纳米的波长,因而遗漏了潜在的185纳米发射;动力学可能受到转化产物的影响,从而限制了一级反应适用性。
1:实验设计与方法选择:
本研究比较了紫外(UV)和紫外/微波(UV/MW)光解反应器对氟西?。‵LX)的降解效果。分析方法包括分光光度法、高效液相色谱(HPLC)和液相色谱-质谱联用(LC-MS)。
2:样品选择与数据来源:
在超纯水中配制浓度为5.0至75.0 mg L?1的氟西汀溶液。
3:0至0 mg L?1的氟西汀溶液。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计、HPLC系统、LC-MS/Q-TOF、光谱辐射仪、配备飞利浦灯管的紫外反应器、配备汞-金属卤化物灯(Hg-MDEL)的紫外/微波反应器以及CEM MARS 6微波系统。材料包括氟西汀标准品、香豆素、二甲基亚砜(DMSO)、缓冲液和溶剂。
4:实验步骤与操作流程:
溶液在反应器中按设定时间辐照,参数如pH值、初始浓度和微波功率可调。分析样品以测定氟西汀降解率、三氟甲基苯甲?;杂苫═FMP)生成量、氟离子释放量及转化产物(TPs)鉴定。
5:数据分析方法:
采用准一级动力学模型分析反应动力学,计算能耗,并通过质谱鉴定转化产物。
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