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Chinese Chem Lett.(IF=8.455)磁场对羟胺促进ZVI/H2O2类芬顿体系的放大效应

随着医疗水平的提高,抗生素的使用迅速增长,磺胺甲噁唑(SMX)是一种典型的抗菌剂,常用于呼吸道、肠道、尿道感染,其残留物易流入水环境中,且传统污水处理难以去除SMX,大量SMX堆积在水体中造成环境污染,且具有致癌风险。芬顿氧化法条件温和且高效,是去除难降解有机污染物的重要方法。然而,芬顿反应副反应对亚铁的高消耗不仅增加了药剂的用量,同时带来大量铁污泥,使用零价铁(ZVI)作为缓蚀剂可有效减少副反应,但ZVI在铁颗粒反应性和中性或碱性pH下,类芬顿反应易被阻断,因此克服ZVI在铁颗粒反应性和pH敏感性低的瓶颈是目前研究的热点。

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华中科技大学环境科学与工程学院研究团队在化学领域期刊Chinese Chemical Letters在线发表了题为“Amplification effects of magnetic field on hydroxylamine-promoted ZVI/H2O2 near-neutral Fenton like system”的文章,探究ZVI/H2O2在2.9 mT弱磁场(WMF)和羟胺(HA)作用下,在弱酸性pH(4.0-6.0)时降解SMX的可行性。

研究发现,在未添加HA的磁场环境下,ZVI/H2O2对SMX的降解无显著影响。单独添加HA,60 min,SMX的去除率可达96%,而在磁场环境下,30 min,SMX的去除率可达95%,磁场环境可加速降解。磁场环境下,Fe(II)约占颗粒表面总铁种类的66%,而在对照组中仅占55%,在磁场环境下,形成更多Fe(II)促进·OH生成和SMX降解。从SEM图中可以发现,磁场处理后,ZVI表面多孔,诱导腐蚀颗粒表形成凹坑和结节。在弱酸性pH下,磁场促进颗粒表面产生大量结合Fe(II)和液态Fe(II),催化芬顿反应,诱导产生·OH生成和SMX降解。磁场技术为提高基于零价铁的芬顿类技术在弱酸性环境下的有效性提供一种绿色、无能源的方法。

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参考文献:

https://doi.org/10.1016/j.cclet.2021.07.072