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固定化醌耦合生物驱动的芬顿反应对芳香胺的降解
引用本文:冷雪荧,吕红,周集体,王晓磊,周杨.固定化醌耦合生物驱动的芬顿反应对芳香胺的降解[J].环境工程学报,2020,14(1):52-59.
作者姓名:冷雪荧  吕红  周集体  王晓磊  周杨
作者单位:大连理工大学,工业生态与环境工程教育部重点实验室,大连116024,大连理工大学,工业生态与环境工程教育部重点实验室,大连116024,大连理工大学,工业生态与环境工程教育部重点实验室,大连116024,大连理工大学,工业生态与环境工程教育部重点实验室,大连116024,大连理工大学,工业生态与环境工程教育部重点实验室,大连116024
基金项目:国家自然科学基金资助项目
摘    要:构建了蒽醌-2-磺酸改性聚氨酯泡沫(AQS-PUF)耦合生物驱动的芬顿反应过程,并研究了其对芳香胺的降解性能。结果表明:芬顿反应所需的H_2O_2来自于AQS-PUF厌氧生物还原-好氧自氧化循环过程,而Fe~(2+)来自于AQS-PUF介导的柠檬酸铁厌氧生物还原过程;芬顿反应的最适条件为0.20 mmol·L~(-1)固定化AQS,0.16 g·L~(-1)生物量,40 mmol·L~(-1)乳酸钠和4.5 mmol·L~(-1)柠檬酸铁;在最适条件下,通过厌氧-好氧(21 h/3 h)循环过程产生的H_2O_2最高可达42.9μmol·L~(-1),循环7次后,苯胺和2-氨基-8-N-(4, 6-二氯-1, 3, 5-三嗪-2-基)氨基-1-萘酚-3, 6-二磺酸钠的去除率分别为48.6%和43.3%。傅里叶红外光谱分析表明,反应过程中AQS-PUF的结构损伤程度很小,可重复使用。由此可见,AQS-PUF应用在生物驱动的芬顿反应中,不仅降低了对生物产H_2O_2能力的要求,而且加速了厌氧还原柠檬酸铁过程,从而使AQS-PUF耦合生物驱动的芬顿反应在处理芳香胺类污染物方面具有潜在的应用价值。

关 键 词:蒽醌-2-磺酸改性聚氨酯泡沫  芬顿反应  芳香胺降解

Degradation of aromatic amines via immobilized quinone coupling microbially-driven Fenton reaction
LENG Xueying,LYU Hong,ZHOU Jiti,WANG Xiaolei,ZHOU Yang.Degradation of aromatic amines via immobilized quinone coupling microbially-driven Fenton reaction[J].Techniques and Equipment for Environmental Pollution Control,2020,14(1):52-59.
Authors:LENG Xueying  LYU Hong  ZHOU Jiti  WANG Xiaolei  ZHOU Yang
Abstract:
Keywords:
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