源水中环境激素—邻苯二甲酸酯类的降解研究

源水中环境激素—邻苯二甲酸酯类的降解研究

论文摘要

微污染水源水存在微量邻苯二甲酸酯(PAEs)类污染物,如果该水源作为饮用水源长期使用会使PAEs在体内蓄积,造成慢性危害,特别是生殖毒性。本课题以自配的低浓度PAEs溶液为研究对象,以SPME-GC-MS为分析手段,找到合适的降解方法并找出了影响降解的因素。先研究了1mg/L的DBP溶液的降解方法,比较了单独通O3和UV/H2O2/O3的方法,确定UV/H2O2/O3具有较高的降解效率,1h内的降解率达98.9%。降解最佳条件为:O3一直通,H2O2浓度30mg/L,溶液初始pH=8。再以DMP、DEP、DBP为1mg/L,DEHP为0.4mg/L的混合PAEs溶液为研究对象,比较了单独通O3和UV/H2O2/O3的方法,确定UV/H2O2/O3不仅具有较高的降解效率,还能达到很高的矿化度,1h内的降解率达99.3%,矿化度达81.2%。降解最佳条件为:O3一直通,H2O2浓度60mg/L,溶液初始pH=8。最后将此方法应用到实际源水水样中,1h内降解率达100%,两处水样的矿化度分别达85.4%和80.8%。UV/H2O2/O3的降解方法具有清洁高效,无二次污染的优点,有很好的应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 1.绪论
  • 1.1 概述
  • 1.2 PAEs的理化性质及危害
  • 1.3 PAEs的分析方法
  • 1.3.1 前处理方法
  • 1.3.2 检测方法
  • 1.4 PAEs的降解方法
  • 1.4.1 自然降解
  • 1.4.2 人工降解
  • 1.4.2.1 臭氧-活性炭法
  • 1.4.2.2 生物降解法
  • 1.4.2.3 光催化氧化
  • 1.4.3 小结
  • 1.5 本文完成的工作
  • 2 降解方法的原理
  • 2.1 臭氧在水中的氧化机理
  • 2.2 光化学氧化法原理
  • 3 实验装置及基本操作方法
  • 3.1 试剂及仪器
  • 3.2 实验装置
  • 3.3 降解实验基本操作方法
  • 4 邻苯二甲酸二丁酯的降解实验
  • 4.1 DBP标准溶液的配制
  • 4.2 降解最佳条件的确定
  • 3的量对降解效率的影响的研究'>4.2.1 O3的量对降解效率的影响的研究
  • 2O2的初始浓度对降解效率的影响研究'>4.2.2 H2O2的初始浓度对降解效率的影响研究
  • 4.2.3 溶液初始pH值对降解效率的影响研究
  • 4.3 UV光照实验
  • 4.4 空白实验
  • 4.5 分析方法
  • 4.5.1 前处理方法
  • 4.5.2 检测方法
  • 4.6 结果与讨论
  • 4.6.1 内标标准曲线
  • 3的量对降解效率的影响'>4.6.2 O3的量对降解效率的影响
  • 4.6.2.1 反应动力学
  • 2O2的浓度对降解效率的影响'>4.6.3 H2O2的浓度对降解效率的影响
  • 4.6.4 初始溶液的pH值对降解效率的影响
  • 4.6.5 UV光照实验结果
  • 4.6:6 空白实验结果
  • 4.6.7 讨论
  • 4.8 本章小结
  • 5 PAEs混合溶液的降解实验
  • 5.1 PAEs标准溶液的配制
  • 5.2 降解最佳条件的确定
  • 3的量对降解效率的影响的研究'>5.2.1 O3的量对降解效率的影响的研究
  • 2O2的初始浓度对降解效率的影响研究'>5.2.2 H2O2的初始浓度对降解效率的影响研究
  • 5.2.3 溶液初始pH值对降解效率的影响研究
  • 5.3 UV光照实验
  • 5.4 空白实验
  • 5.5 TOC变化的测定
  • 5.6 分析方法
  • 5.6.1 前处理方法
  • 5.6.2 检测方法
  • 5.7 结果与讨论
  • 5.7.1 内标标准曲线
  • 5.7.2 DMP降解最佳条件的确定
  • 3对DMP降解的影响'>5.7.2.1 单独通O3对DMP降解的影响
  • 2O2的浓度对DMP降解的影响'>5.7.2.2 H2O2的浓度对DMP降解的影响
  • 5.7.2.3 pH值对混合溶液中DMP降解的影响
  • 5.7.2.4 小结
  • 5.7.3 DEP降解最佳条件的确定
  • 3对DEP降解的影响'>5.7.3.1 单独通O3对DEP降解的影响
  • 2O2的浓度对DEP降解的影响'>5.7.3.2 H2O2的浓度对DEP降解的影响
  • 5.7.3.3 pH值对DEP降解的影响
  • 5.7.3.4 小结
  • 5.7.4 DBP降解最佳条件的确定
  • 3对DBP降解的影响'>5.7.4.1 单独通O3对DBP降解的影响
  • 2O2的浓度对DBP降解的影响'>5.7.4.2 H2O2的浓度对DBP降解的影响
  • 5.7.4.3 pH值对DBP降解的影响
  • 5.7.4.4 小结
  • 5.7.5 DEHP降解最佳条件的确定
  • 3对DEHP降解的影响'>5.7.5.1 单独通O3对DEHP降解的影响
  • 2O2的浓度对DEHP降解的影响'>5.7.5.2 H2O2的浓度对DEHP降解的影响
  • 5.7.5.3 pH值对DEHP降解的影响
  • 5.7.5.4 小结
  • 5.7.6 UV光照实验结果
  • 5.7.7 空白实验结果
  • 3条件下四种PAEs的降解反应动力学'>5.7.8 单独通O3条件下四种PAEs的降解反应动力学
  • 3的条件下混合PAEs的降解趋势'>5.7.9 单独通O3的条件下混合PAEs的降解趋势
  • 2O2/O3方法最佳条件下混合PAEs的降解趋势'>5.7.10 UV/H2O2/O3方法最佳条件下混合PAEs的降解趋势
  • 5.7.11 TOC变化情况
  • 5.7.11.1 讨论
  • 5.8 本章小结
  • 6 源水水样的降解
  • 6.1 降解方法
  • 6.2 分析方法
  • 6.3 结果与讨论
  • 7 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录A PAEs的总离子流图
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