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    摘要:本研究将Co3O4与生物炭进行有机结合,合成一种不溶于水的BC- Co3O4催化材料作为非均相催化剂,然后进行Co3O4催化PMS降解氧氟沙星实验,分别探讨PMS浓度对降解效果的影响,Co3O4投加量对降解效果的影响,温度对降解效果的影响,初始pH对讲解效果的影响。我们发现使用此种高级氧化技术对水中的氧氟沙星去除效果显著,投加量、温度、pH的提高均对实验的降解效率有促进作用。过渡金属离子钴活化过硫酸盐/过硫酸氢盐的反应可在常温下快速进行,无需外加能量,生物炭拥有良好的孔隙结构和吸附性能,制备工艺简单、价格低廉,回收利用性好,因此可视为理想的载体物质,BC- Co3O4催化材料作为非均相催化剂显示出极大的优越性,更具发展潜力。26636
    毕业论文关键词:钴;高级氧化技术;非均相;生物炭;水污染处理技术
    Biochar supported Co3O4 to activate PMS for degrading ofloxacin in water
    Abstract:This research will combine Co3O4 with biochar to make a synthesis of water-insoluble heterogeneous catalyst materials,and to activate PMS for degrading ofloxacin in water. Respectively discuss the influence of PMS,Co3O4 dosage,temperature and initial pH on the degradation. We found that the use of this advanced oxidation technology in water removal efficiency of ofloxacin significantly, dosage, temperature, pH improve the degradation efficiency of the experiment. The transition metal ions cobalt activated persulfate / hydrogen sulfate reaction can be performed at room temperature, without external energy, biochar has pore structure and good adsorption properties, simple preparation process, low cost, recycling is good, so it can be regarded as an ideal carrier material, BC- Co3O4 as catalytic materials the heterogeneous catalyst showed great superiority, greater development potential.
    Key words: Cobalt; advanced oxidation technology; heterogeneous; biochar; water pollution treatment technology
        目  录

    摘要1
    关键词1
    Abstract1
    Key words1
    引言1
    1材料与方法2
    1.1材料与试剂 2
    1.2制备方法 2
    1.3实验方法3
    1.3.1PMS浓度对降解效果的影响3
    1.3.2BC-Co3O4投加量对降解效果的影响3
    1.3.3温度对降解效果的影响3
    1.3.4初始pH对降解效果的影响3
    1.3.5分析主要起作用的自由基3
    1.3.6不同离子及离子浓度对催化效果的影响 3
    1.3.7 HA浓度对催化降解效果的影响3
    1.3.8催化剂二次、三次使用实验4
    1.4分析方法4
    2结果与分析4
    2.1PMS浓度4
    2.2催化剂投加量4
    2.3温度5
    2.4初始pH5
    2.5主要起作用的自由基6
    2.6不同离子及离子浓度对催化效果的影响6
    2.6.1 Cl-浓度对催化效果的影响6
    2.6.2 HCO3-浓度对催化效果的影响7
    2.7 HA浓度7
    2.8催化剂二次、三次使用实验8
    3结论8
    致谢9
    参考文献9
    BC-Co3O4活化PMS降解水中氧氟沙星
    抗生素是世界上用量大而且使用非常广泛的药物,抗生素类化合物在水体中不断被发现,成为一类新兴的环境污染物。环境中的抗生素主要来源于人类农业或畜牧业活动的直接排放和污水处理中处理不彻底导致的排放,抗生素的连续性输入使得它们在环境中呈现出一种“持久”存在的状态。环境中存在的抗生素不.仅可以选择性地抑杀一些环境微生物,而且能够诱导一些抗药菌群的产生,从而导致其特殊的生态毒理效应。 因此,抗生素的环境行为已引起国内外专家学者的广泛关注。氧氟沙星为第三代喹诺酮类抗菌药,对葡萄球菌、链球菌(包括肠球菌)、肺炎链球菌、淋球菌、大肠杆菌、枸橼酸杆菌、志贺杆菌、肺炎克雷伯杆菌、肠杆菌属、沙雷杆菌属、变形杆菌、流感嗜血杆菌、不动杆菌、螺旋杆菌等有较好的抗菌作用,对铜绿假单胞菌和沙眼衣原体也有一定的抗菌作用,是一种常用的抗生素。本研究以氧氟沙星作为目标污染物。
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