【摘 要】
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随着工业的快速发展,大量的污染物被排放到环境中,对人类健康带来较大的威胁。生物炭是一类具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的官能团结构的吸附材料,常被用于去除环境中的各类污染物。目前大多数关于生物炭去除有机污染物的研究主要关注的是生物炭对有机污染物的吸附效率。却往往忽略了生物炭对有机污染物的降解能力,从而导致生物炭对有机污染物的吸附能力被高估,使得对生物炭与有机污染物之间的相互作用了解的不够全
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随着工业的快速发展,大量的污染物被排放到环境中,对人类健康带来较大的威胁。生物炭是一类具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的官能团结构的吸附材料,常被用于去除环境中的各类污染物。目前大多数关于生物炭去除有机污染物的研究主要关注的是生物炭对有机污染物的吸附效率。却往往忽略了生物炭对有机污染物的降解能力,从而导致生物炭对有机污染物的吸附能力被高估,使得对生物炭与有机污染物之间的相互作用了解的不够全面。本研究以花生壳为生物质原料,在200°C和500°C两种温度下热解制备生物炭,以对硝基苯酚(PNP)为目标污染物,利用高效液相色谱法和萃取法分析在Fe3+参与下生物炭体系固相和液相中PNP的含量,计算生物炭对PNP的降解率,区分了生物炭的吸附与降解对去除PNP的贡献,进一步探究了在Fe3+的影响下两种温度生物炭对PNP降解能力及可能的降解机制。探究发现,Fe3+对两种温度生物炭降解PNP产生了不同的影响。对于低温生物炭来说,Fe3+可以促进PNP的降解,这是由于低温生物炭表面的醌类结构与体系中的Fe3+发生了电子传递过程,体系中产生半醌自由基,因此,随着Fe3+浓度升高体系PNP降解率增大。而在高温生物炭体系中,Fe3+对PNP的降解并未发生促进作用,这是由于高温生物降解机制为:生物炭上的持久性自由基将电子传递给体系中H2O2产生了活性较强的小分子自由基·OH,Fe3+对·OH的产生几乎没有影响,从而不会影响体系中PNP的降解。
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