利用黄铁矾废渣构建类光芬顿体系降解氯霉素

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuq
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  黄铁矾类矿物是常产生于铁生物氧化过程的一类铁羟基硫酸盐矿物。随着铁氧化微生物广泛应用于生物浸矿、含铁矿井废水处理、生物脱硫等领域,黄铁矾大量产生并堆积。
其他文献
随着矿业开采、冶炼及生产制造等活动,重金属污染物逐渐活化并释放到周围环境当中,成为威胁人类健康的重要隐患[1]。研究表明,重金属元素的长期慢性暴露会导致脂质代谢异常,引发氧化应激反应以及影响生物膜的功能等,且实际环境暴露往往是多种重金属元素的共同作用[2]。
土壤痕量元素的生物有效性是评估其生态风险的基础,目前尚缺乏统一的评价标准。地球化学形态模型基于热力学化学平衡计算,近年来已经成功应用于描述痕量元素在土壤中的各种环境行为,但到目前为止,还没有研究将其拓展到土壤-植物系统中。
排放到自然环境中的微塑料(MP)将会经历不同的老化途径,例如海浪、风沙的机械磨损或者阳光中的紫外(UV)辐射老化[1]。然而,关于这些老化过的微塑料颗粒对水体环境中的疏水性有机污染物(HOC)的生物利用度的影响知之甚少。
黑磷是磷的一种形态最稳定的同素异形体,上世纪50 年代起,就有过相关的研究,已发现黑磷存在正交、简单立方、菱形和无定形四种晶型结构[1]。
我国是农业大国,耕地面积大,农药使用量高,农药用量高达50~60 万t/年,居世界首位[1]。农药的过量使用会导致其在土壤、水体和大气环境中存在不同程度的残留。环境中残留的农药会对人体健康构成严重威胁[2]。
中国是世界上最大的农药使用国。经使用后,仅有不足40%可有效利用于作物,其余大量进入受纳环境中[1]。高农药负荷可能污染水资源。然而,目前我国河流流域农药的使用、环境排放和源汇过程研究较少。
全氟化合物以其优异的性能广泛存在于电镀、塑胶、皮革、日化用品和涂料等行业的生产和使用过程中,由此产生的生产和生活废水不仅含有全氟化合物还含有重金属(如铬)和纳米颗粒(如纳米微塑料)。
天然水体中存在着许多活性氧物种(ROS),这些ROS 对于有机污染物的迁移、转化、归趋以及生态效应有着重要的影响。其中单线态氧(1O2)是一种重要的ROS,它有广泛的生成途径,可参与水中有机污染物的转化及生物和化学体系的反应[1]。
工业废水和生活废水是主要环境水体的两大污染来源。而影响水体水质的关键因素,一是病原微生物,二是有毒的化学污染物。通过磁性环境材料的表面改性,将病原微生物靶向吸附在材料表面,然后进行有效地选择性消毒,突破了原有化学消毒存在的无选择性和消毒副产物产生的问题;另外,对于微量的有机化学污染物,实现了原位吸附氧化一体化,最终实现从净化的水体分离。
采矿过程中,开采扰动改变了矿区原生地下水系统,影响地下水补径排关系,即便是矿井废弃后,之前造成的含水介质的变化,地下水动力场、水循环系统的演化等还在持续作用。目前越来越多的矿区由于煤炭资源趋于枯竭而关闭,废弃矿井对矿区地下水系统产生的影响已不容忽视。