【摘 要】
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以红壤、黄褐土和砂姜黑土为供试土壤,以3,3′,4,4′-四氯联苯(PCB77)为目标化合物,进行了纳米Fe0、微生物以及联合体系降解三种土壤中PCB77的动力学研究。结果表明,土壤中PCB77 自然降解率低,纳米Fe0和微生物单一体系对PCB77 均有明显降解效果。红壤、黄褐土和砂姜黑土中PCB77 初始浓度均为4 mg·kg-1时,随反应时间的增加,纳米Fe0、微生物以及联合体系中PCB77的
【机 构】
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安徽农业大学资源与环境学院,安徽 合肥 230036
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以红壤、黄褐土和砂姜黑土为供试土壤,以3,3′,4,4′-四氯联苯(PCB77)为目标化合物,进行了纳米Fe0、微生物以及联合体系降解三种土壤中PCB77的动力学研究。结果表明,土壤中PCB77 自然降解率低,纳米Fe0和微生物单一体系对PCB77 均有明显降解效果。红壤、黄褐土和砂姜黑土中PCB77 初始浓度均为4 mg·kg-1时,随反应时间的增加,纳米Fe0、微生物以及联合体系中PCB77的残留率均不断地降低,降解过程均可用一级反应动力学方程拟合。当纳米Fe0投加量为20 mg·g-1 时,其反应速率常数Kobs分别为0.020 5 d-1、0.016 5 d-1和0.014 5 d-1;通过富集培养的方法从污染土壤中分离出一株多氯联苯降解菌,初步鉴定该菌株为Pseudomonas sp.,当菌悬液(109 cfu·mL-1)投加量为0.2 mL·g-1时,其反应速率常数Kobs分别为0.013 6 d-1、0.009 4 d-1和0.012 4 d-1;当同时投加20 mg·g-1纳米 Fe0和0.2 mL·g-1菌悬液时,其反应速率常数Kobs分别为0.026 4 d-1、0.021 8d-1和0.023 2 d-1。纳米Fe0与微生物协同降解的效果要明显优于纳米Fe0和微生物的单一体系。
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