热活化过硫酸钠氧化降解土壤中菲的研究

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zp_3000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
菲(PHE)是一种常见的土壤有机污染物。本文通过研究在不同水浴温度下,PHE在土壤中的吸附特性及降解过程,揭示了热活化过硫酸钠(Na2S2O8)降解土壤体系中PHE的一般机制;通过与四种复合活化方式的对比,寻找出影响降解效果的主要原因;通过研究反应前后土壤结构变化,寻找出两种有效的提高菲降解率的方法。热活化Na2S2O8降解土壤中的PHE是一个氧化与吸附同时进行的过程;吸附在土壤孔隙结构中的PHE很难被氧化,反应60min后降解率达到上限,反应速度急剧减慢;反应前10 min,氧化和吸附过程均符合准一级动力学方程;温度对PHE降解速率的影响符合阿伦尼乌斯模型,在333K~363K,活化能为122.6kJ/mol;表观反应速率常数随Na2S2O8投量增加而增大;PHE的降解率随着PHE初始浓度升高而降低,随着水土比升高而升高;在Na2S2O8浓度很高的条件下,H+、HCO3-和Cl-对PHE降解率影响不大,OH-会略微降低PHE的降解率。在363 K,过硫酸钠浓度为0.5 mol/L,土壤中PHE浓度为100 mg/kg的条件下反应10 min,菲的降解率为65%。热活化与其他活化方式复合活化无法有效的提高菲的降解率,影响降解率和降解速度的不是活性自由基的浓度,而是反应温度和菲与活性自由基接触的充分程度。反应前后土壤结构会发生明显改变。高浓度的过硫酸钠和氢氧化钠虽然能够改变土壤结构,但是无法破坏菲吸附到土壤孔隙结构中去的过程;高浓度的硫酸能被彻底破坏菲吸附到土壤孔隙结构中的过程;表面活性剂也能够减慢菲吸附到土壤孔隙结构中的过程。
其他文献
内蒙古大青山地区是华北克拉通北缘西段以孔兹岩系发育为特征的早前寒武纪变质杂岩发育地区之一.区内,除大面积出露的孔兹岩系之外,还残存有一套由各种石英岩、变粒岩组成的
作为美育的重要组成部分,美术教学在人文教育、素质教育的开展过程中发挥着重要的作用。小学美术课程教学开展的初衷是让广大小学生不仅掌握绘画技巧,而且在丰富的人文气息的
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
文章选取了浙江省1996-2015年民航客运人数,建立了三次指数平滑模型,对该省的民航客运量进行预测,所得的预测值与给出的实际值误差较小,验证了用此模型预测民航客运量的合理
对桔梗的茎尖、茎段、叶片进行离体培养和植株再生试验研究 ,结果表明 :诱导茎尖、茎段和叶片分化的最佳培养基分别为MS +6 BA 0 .8mg/L +NAA0 .2mg/L、MS +6 BA3 .0mg/L +NA
目的:探讨大学生情绪智力、社会支持与生活幸福感之间的关系。方法:采用情绪智力评定量表、社会支持信念量表、生活满意度量表对1282名高校学生进行调查,运用SPSS22.0和Amos2
随着我国社会城镇化的快速发展,大量富含营养盐的物质、工农业生产产生的废水及生活污水排入湖中;同时由降雨形成的水力侵蚀将地表污染物质冲刷进入湖泊水体;加之湖泊水体流