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国内刊号:33-1127/P
国际刊号:1000-3770
发布日期:
作者:刘强1, 吴云1, 姜成春2*
单位:1.沈阳建筑大学市政与环境工程学院,辽宁 沈阳 110168; 2.深圳职业技术大学材料与环境工程学院,广东 深圳 518055
关键词:高级氧化,过氧化氢,抗生素,碳酸氢钠
基金:国家自然科学基金(52170007); 深圳职业技术大学研究基金(6023310040K)
本文考察了H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>、Mn<sup>2+</sup>初始浓度、pH对Mn<sup>2+</sup>活化HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(BAP)体系降解水中磺胺甲噁唑效能的影响,通过自由基淬灭实验和EPR分析,揭示了锰离子活化BAP系统中磺胺甲噁唑的降解机理。实验结果表明,羟基自由基(·OH)、碳酸根自由基(CO<sub>3</sub><sup>·-</sup>)、超氧自由基(O<sub>2</sub><sup>·-</sup>)、单线态氧(<sup>1</sup>O<sub>2</sub>)都参与了降解过程,它们通过攻击磺胺甲噁唑的分子结构,使其逐步分解并最终矿化为无毒的小分子物质。本研究不仅为磺胺甲噁唑等难降解有机污染物的处理提供了新的思路和方法,同时也使绿色、可持续的BAP高级氧化技术的应用成为可能。未来研究将进一步优化锰离子活化BAP系统的性能,探索其在实际水处理工程中的应用前景,并评估其环境效益和经济可行性。
来源:2025年第9期
《水处理技术》期刊编辑部
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