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  • 發布時間:2014-10-11 10:56 原文鏈接: 高鐵酸鉀去除新興有機污染物機制研究獲進展

      近年來,新興有機污染物在污水處理廠出水和水環境中頻繁檢出,給水生態系統和人類健康帶來潛在風險。傳統的水處理工藝對新興有機污染物的去除能力有限,亟需一種有效的深度處理方法。高鐵酸鉀(Fe(VI))是一種集氧化、吸附、絮凝為一體的環境友好型多功能水處理劑,然而關于Fe(VI)去除水中新興有機污染物的機制方面卻缺乏深入的研究。

      中國科學院廣州地球化學研究所應光國研究員和楊濱博士所在研究小組對Fe(VI)氧化降解水中微量溴代阻燃劑四溴雙酚A(TBBPA)的反應機理、去除效率與安全性進行了深入研究,并與雙酚A(BPA)的降解特性進行了對比。結果表明,Fe(VI)可以有效地去除水中TBBPA和BPA。研究采用形態反應動力學模型,計算得到Fe(VI)與非解離態和解離態TBBPA的反應速率常數。通過有機質譜等現代分析技術跟蹤并鑒定了Fe(VI)與TBBPA的降解產物,發現Fe(VI)主要通過β-斷裂等反應機制將TBBPA氧化降解成低溴化合物。更為重要的是,Fe(VI)的氧化降解作用可以去除TBBPA及其產物的內分泌干擾效應(雄激素效應、抗雌激素效應和抗雄激素效應)。此外,進一步實驗還研究了水體顆粒物對Fe(VI)去除TBBPA和BPA過程的影響。研究結果為Fe(VI)去除水體中新興有機污染物的應用提供科學依據,揭示Fe(VI)氧化技術是一種極具應用前景的新型水處理技術。

    廣州地化所在高鐵酸鉀去除新興有機污染物機制研究中獲進展

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