金属基材料强化人工湿地污染物去除研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuhaoumsl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会经济的不断发展,水体污染与水安全问题成为限制全球环境安全与发展的重要因素。尤其是一些难降解物质进入水体环境,对全球生态安全与人类生命健康造成巨大的威胁,寻求切实有效的强化污水处理技术,实现水体难降解物质的有效去除迫在眉睫。人工湿地作为一种生态水处理技术,充分结合与利用基质、植物和微生物的作用,达到对污水的净化作用,并且由于其具有投资少、成本低、去除效果好等优点被广泛应用。然而,随着难降解有机污染物如多环芳烃类物质进入水体,其强疏水性使得其积聚在湿地基质中,传统人工湿地系统难以实现有效去除。因此,增强湿地基质对污染物去除能力对于实现湿地系统长期稳定运行,保障水安全具有十分重要的意义。针对以上问题,本论文选取典型PAHs菲为特征难降解有机污染物,从增强人工湿地基质对污染物的去除入手,研究制备金属基材料,通过揭示金属元素与多环芳烃污染物特殊的相互作用,增强基质固定与特异吸附能力;同时构建锰氧化物基质人工湿地系统,提升吸附能力的同时通过锰循环实现污染物的氧化去除,探究金属循环对于人工湿地污染物去除的作用与影响;进而从催化氧化角度,通过人工合成电子穿梭体负载材料的制备与添加,强化锰氧化物氧化污染物进程,促进人工湿地金属循环过程,研究电子穿梭体对于金属循环的作用机制,深入分析基于人工合成电子穿梭体的基质改性对于植物、微生物的作用影响;最后研究天然电子穿梭体负载材料的制备、性能与催化氧化作用,探究其对于锰氧化物人工湿地金属循环过程的作用效果与机制,综合分析天然电子穿梭体对人工湿地系统各部分组成部分的影响与污染物去除机理。取得的主要结论如下:(1)金属基材料通过络合吸附、增加疏水位点与静电吸附作用增强菲的特异吸附与固定,锰基材料还可以通过锰循环实现菲的氧化去除。水钠锰矿人工湿地提升了污染物去除效果,相对于对照组出水中菲、氨氮和总磷的去除率分别提升了 96.64%、81.80%和127%,硝氮去除率从79.00%提升至92.18%;相比于无金属循环的铜基湿地系统,基于金属循环的锰氧化物湿地中,基质对菲的总固定量从2.84 ug/g下降到1.71 ug/g,主要是由基质中菲的降解引起的,通过降解产物识别与分析,得出降解路径:菲首先形成顺式-1,2-二羟基-1,2-二氢菲,接着被酶降解成9,10-二氢菲,随后进一步氧化生成萘酚,进一步形成邻苯二甲酸,进入三羧酸循环,最后被完全矿化形成二氧化碳和水;基质反应前后元素分峰拟合结果表明相比于无循环的金属铜基材料,锰基材料反应前后锰元素价态发生很大的改变,实现了元素间电子传递与转移,反应后高价态锰占比增加,保证了长期运行时锰元素的氧化性,实现了持续的锰循环;水钠锰矿人工湿地系统基质中检测到大量的锰氧化菌,实现低价态锰到高价态锰的良好转化,对完成锰元素的循环起到重要作用。此外,金属铜基材料通过更高含量的菲固定量,对基质微生物形成筛选作用,其多环芳烃降解菌的相对组成比例是锰基湿地的2.41倍。(2)电子穿梭体材料强化了锰氧化物基质人工湿地系统对有机污染物的去除,加速了锰基人工湿地系统元素循环过程,提升了湿地系统整体氧化度。钌-活性炭(Ru/BC)和ABTS-活性炭(ABTS/BC)作为电子穿梭体加入锰基湿地,出水中菲去除率分别高达94.61%和95.51%,同时电子接受体的增加,促进了聚磷生物体的新陈代谢过程,实现了磷的高效去除;非均质电子穿梭体材料主要作用包括吸附固定和催化氧化锰循环,其中Ru/BC组锰基湿地基质中菲固定含量最高,为9.92 μg/g,是对照组锰基湿地(BC-B-CW)和ABTS/BC组锰基湿地(ABTS/BC-B-CW)的2.86和2.95倍,PAH降解菌的数量占比分别比BC-B-CW和 ABTS/BC-B-CW 高出 180.48%和 106.67%;ABTS/BC-B 表现出了最好的氧化还原能力,氧化去除的菲含量为5.47mg,分别比BC-B和Ru/BC-B高出29.31%和17.38%,其中与锰循环氧化相关的锰氧化菌数量分别是BC-B-CW和Ru/BC-B-CW的3.58和1.72倍;ABTS/BC-B-CW中铁氧化菌也表现出最高占比,其数量比BC-B-CW和Ru/BC-B-CW分别高出19.16%和38.97%,ABTS作为电子穿梭体,在湿地金属(锰、铁)循环中发挥了最佳的催化强化作用。(3)腐殖酸/活性炭(HA/BA)通过络合-絮凝作用以及腐殖酸的天然电子穿梭体作用增强了锰基湿地菲的吸附去除与氧化降解。腐殖酸与生物炭材料成功结合,制备而成天然电子穿梭体负载材料,HA首先形成单层的负载层,之后粒子之间通过疏水作用相互聚合,形成较为稳定的HA/BA材料,具有良好的电容特性,成功模拟了 HA在环境中主要附着层的存在形态;HA/BA对于对照湿地系统污染物去除具有促进作用,出水中菲平均浓度比未添加组降低了 26.58%,主要是通过腐殖酸对菲的络合-絮凝作用,增强了疏水性污染物在水体中的去除;对于有锰、铁元素循环的水钠锰矿人工湿地系统,腐殖酸可以通过电子穿梭体的作用,促进污染物的去除,锰、铁元素在湿地运行期间均有较稳定的循环反应过程,HA促进锰基湿地表现出最高的高价态锰元素占比与锰氧化物平均氧化度,湿地氧化属性大大增强;HA/BA将锰基人工湿地中锰氧化菌的相对占比从2.18%提升至4.79%,铁氧化菌占比提升了 3.80倍;腐殖酸通过增强PAH物质表面溶解度和传质进程,促进了湿地系统多环芳烃的微生物降解,多环芳烃降解菌数量提升了 6.29倍;然而,腐殖酸对湿地基质材料表面吸附位点的占据阻碍了湿地系统中氮的去除,这种阻碍作用可以通过添加水钠锰矿来减弱,水钠锰矿的添加使得出水总氮浓度的增加比例从51.79%下降到40.81%。有金属循环的人工湿地体系,与腐殖酸相结合,可以实现疏水性有机污染物的强化去除,同时,湿地整体可生化性提升、部分因腐殖酸带来的消极作用可以被减弱,腐殖酸添加可以作为一种生物刺激手段用于金属循环人工湿地污染物强化去除技术。
其他文献
政治忠诚培育是我们党的政治优势和优良传统,凝结着中国共产党人的情感依赖和担当作为,也体现着我们党治国理政的政治智慧。无论是中国传统社会还是西方社会,忠诚都是重要的德目之一。党的十八大以来,习近平高度重视中国共产党人的政治忠诚培育问题,提出要培养忠诚干净担当的干部。政治忠诚作为中国共产党人基本的政治义务和秉持的政治伦理,需要共产党人持之以恒地坚持并表里如一地践行。本文的阐述内容除导论外共包含六章内容
学位
全球气候变化带来的气候变暖和局部地区干旱加剧,增加了病虫害爆发频率。森林病虫害爆发和人类活动干扰会造成植物叶受损,从而对生态系统带来一系列不利影响。在气候变化和人类活动的双重干扰下,森林更新层幼苗生长减慢、死亡率上升,森林自然更新受阻,生态系统结构和功能受到严重影响。木本植物幼苗更新是维持森林生态系统生物多样性的重要过程,在森林动态演变过程中发挥着核心作用。在森林发展的不同阶段,植物会面临不同程度
学位
研究背景放射治疗(Radiotherapy,RT)是目前乳腺肿瘤常用的临床治疗手段。由于在肿瘤治疗时会出现放射抗性以及全身性不良反应,而使RT治疗功效极大地降低。因此,寻找安全而有效的放射增敏剂,既能增加RT敏感性,还能有效地避免RT治疗过程中产生的全身性不良反应,已然成为目前肿瘤放射治疗领域的一项重大课题。2-己基-4-戊炔酸(2-hexyl-4-pentynoic acid,HPTA)是抗癫痫
学位
为了应对病原体的入侵,生物体进化出不同的策略。这些策略可以被分为两大类,先天性免疫和适应性免疫。无脊椎动物缺少特异的免疫策略——适应性免疫,因此先天免疫在无脊椎动物免疫防御中起到关键作用。早期研究发现,在无脊椎动物中,吞噬作用作为主要的先天免疫策略以应对病毒的感染。但是越来越多的研究发现,宿主可以识别病毒,激活免疫信号通路从而诱导对抗病毒效应分子的表达。这种方式也是一种重要的抗病毒策略。1.对虾M
学位
工业革命以来,随着经济和人口的不断增长,大气中温室气体的浓度逐渐升高,引起温室效应,导致全球气候变暖。由于气候变化对自然生态环境以及人类社会影响逐渐加剧,得到了越来越多的重视,受到了国际社会的广泛关注。物种的地理分布是物种重要的空间特征,也是物种和环境之间长期进行相互作用所产生的结果。在宏观尺度来说,众多影响物种地理分布的因素中,气候起着最主要的作用。由于人类活动导致的温室效应使全球气温持续升高,
学位
研究背景:肺癌是当今世界上发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,肺癌分为小细胞肺癌(small cell lung cancer,SCLC)和非小细胞肺癌(none-small cell lung cancer,NSCLC),其中非小细胞肺癌(NSCLC)占比最高,约为85%,其病理类型以腺癌和鳞癌为主。在全世界范围内,肺癌在男性中的的发病率和死亡率均位居第一位,而在女性中肺癌的发病率仅次于乳腺癌,但死亡
学位
持续增长的能源需求、日益严重的环境问题以及传统化石燃料的过度消耗促使人们不断探寻可再生的绿色能源。太阳能作为一种取之不尽的清洁能源,被认为是最具开发价值的能源之一。通过光催化技术将太阳能直接转化为氢气、碳氢化合物、氨等化学能(燃料)被公认为是解决能源危机和环境问题的最理想方案之一。二维(2D)材料及其异质结构以其独特的原子结构、高度可调的光学和电子学特性,在光催化领域展现出巨大的应用潜力。然而,由
学位
植物如何调整自身状态应对外界非生物胁迫,确保完成其生活周期,是当前的植物科学的研究热点。当前世界面临着人口增长,水资源匮乏以及气候环境恶化等问题,如何在保证作物稳产、高产的情况下降低淡水的消耗,让作物在干旱条件下为人类提供充足的粮食,是人类社会所急需解决的问题,而它们的解决对于人口第一大国的中国来说尤为迫切。因此,寻找植物耐旱的关键基因并研究其作用机理,对于人类提高植物的耐旱性,并通过基因改良培养
学位
根是植物适应陆地生活的重要器官,不仅具有吸收水分和养分、固着、繁殖和储藏等多方面的功能,同时也是植物与土壤微生物和病原菌相互作用的位点。因此,根系在植物正常的生长发育过程和响应外界环境中都发挥着重要作用。遗传因子、植物激素和营养物质对植物根系发育的影响一直是研究的重点。生长素是一类植物体内合成的天然化合物,以极微量的浓度在植物的生长发育过程中起作用,是根系生长发育的重要调控因子。由极性运输和局部合
学位
随着海平面上升和极端气候频发,海潮的侵蚀使沿海湿地面临着更加复杂的盐分胁迫和水位升高等环境条件,而在一些内陆湿地,热耗散量增加导致水资源短缺,洪水发生频率减少。湿地植物在沿海湿地和内陆湿地的生存和适应受到盐分、水位及邻体植物物种等环境因素的影响。芦苇(Phragmitesaustralis)是湿地广泛分布的优势草本植物,具有较高的遗传变异性、表型可塑性和生态适应性,通常形成单优群落,是温带湿地生态
学位