土壤中PAHs的光催化降解动力学及机制研究

来源 :中国科学院沈阳应用生态研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weiqiangting
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
本文以土壤为介质,以三环的菲( Phe)、四环的芘(Pyr)和五环的苯并[a]芘(BaP)为目标污染物,研究了紫外灯照射下土壤中多环芳烃(PAHs)的降解,并以半导体纳米TiO2和Fe2O3为催化剂研究了土壤中PAHs的催化降解,对光降解及光催化降解的动力学进行了研究,在室内条件下考察了土壤条件和环境因子对光降解及光催化降解PAHs的影响;研究了太阳光照条件下土壤pH值对光降解和催化降解的影响和腐殖酸对光降解的影响;初步探讨了纳米TiO2催化光降解土壤中PAHs的机制。   研究结果表明:土壤中PAHs的紫外光降解符合一级动力学模型,土壤中PAHs光降解与土壤厚度呈显著负相关,土壤粒径对紫外光解PAHs有显著影响,温度从20℃升高到30℃,光解速率逐渐增加,在PAHs污染土壤的光降解中腐殖酸起敏化作用,随着紫外辐射强度的增加,光降解速率加快。   纳米TiO2和Fe2O3均能促进土壤中PAHs的紫外光降解,PAHs光催化降解符合一级动力学模型,在酸性和碱性土壤条件下,光催化降解PAHs的速率均高于中性,在不同光质条件下,TiO2、Fe2O3催化光降解PAHs的速率发生变化,随着紫外辐射强度的增加,光催化降解速率常数增加,半衰期减少:腐殖酸促进TiO2、Fe2O3催化土壤中PAHs的光降解,腐殖酸在这个过程中起着敏化作用。   在太阳光照射下酸性和碱性土壤中PAHs的降解快于中性,PAHs污染土壤中在加入腐殖酸后光降解速率加快,在酸性条件下催化降解最快,在碱性和中性条件下相差不大。   土壤中PAHs存在着PAH的光致电离、电子向O2的转移的两种降解途径;在有催化剂TiO2条件下,由于催化剂在光照后形成的电子-空穴能够氧化还原污染物,PAH的光致电离、电子向O2的转移的引起的降解,共同促进了土壤中PAHs的光催化降解。
其他文献
随着传统化石燃料大量开发利用,不仅导致了能源紧缺问题,还引起了环境污染问题。因此加大对新能源的开发利用已成为解决这两大问题的有效措施,而在新能源发电中,并网逆变器是核心的装备,其性能的好坏直接关系着并网电能的质量,所以多年来对并网逆变器控制策略的研究一直是研究的重点。模型预测控制是当前应用到并网逆变器的一种新型控制方法,通过编制程序实现控制,具有较好自适应性和稳定性,不需要像传统的基于PI控制调节
育苗移植类机器人属于农业机器人,此类机器人的研究重点放在检测数据的采集上。带有避障系统的育苗移植机器人是利用超声波测距技术来识别障碍物并能及时避让以提高机器人安全
积极地对消防员展开科学的心理辅导,有助于提高广大消防员心理健康水平,进而提高消防队伍的战斗力.就消防员的心理健康问题进行简要分析,找出造成消防员心理健康问题的原因,
中国具有悠久的水稻广种历史,而且稻谷在粮食生产中一直占有很大的比重,所以水稻土的可持续利用问题在国家粮食安全上具有突出战略意义。土壤微生物是评价土壤质量的一个重要指
在枯草杆菌代谢过程中,组氨酸(histidine)经过四步酶促反应降解生成氨(NH4)、谷氨酸(glutamate)和甲酰胺(formamide)。第一步,组氨酸在组氨酸酶(HutH,histidase)的催化下脱氨生
废旧物资,又称再生资源,包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料(如废纸、废棉)、废轻化工原料(如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发)、废玻
杨朱,战国时期道家杨朱学派的代表人物,生平已不可考,他的思想是产生于社会动荡时期的一种个人主义思想;而在相似时期的古希腊,也有一位持个人主义思想的哲学家,他就是花园学
本文研究了施肥对华南赤红壤坡地氮磷径流流失和淋溶流失的影响,对于合理施肥,提高肥料利用率,减少养分流失和水体污染具有重要意义。 通过田间施肥试验和地表径流监测,研究了
电力系统中非线性负载越来越多,导致谐波含量不断增大,谐波污染日益严重,已经严重威胁到电力系统及用电设备的安全。阻频特性分析对于谐波治理以及并联电容器组谐振分析有着非常重要的意义,准确快速的评估系统谐波阻抗能够为系统电能质量提高、电容器组安全运行提供保障。本文主要对系统谐波阻抗测量方法及变电所并联电容器组谐波放大机理进行分析研究。本文分析了现有的谐波阻抗测量方法,包括谐波电流注入法、回归法、波动量法
P11是一类在生物界广泛存在的信号转导蛋白,在微生物的氮代谢调控中起重要作用。因为利用的常规依赖SacB的方法一直没有在丝状蓝细菌中获得P11缺失突变体,所以人们对丝状蓝细菌