过硫酸盐活化
活化过硫酸盐的高级氧化技术近些年被广泛地应用于土壤和地下水的有机污染修复,土壤矿物、有机质等与过硫酸盐的相互作用一直是各国环境化学家研究的热点,那么过硫酸盐活化有什么特点呢?下面就一起随小编来了解一下吧。
众所周知,钒是普遍存在于土壤中的微量元素,世界范围内其在土壤中平均含量可达150mg/kg,中国土壤中钒的平均含量为82mg/kg;当过硫酸盐用于原位修复有机污染土壤时,其
活化过硫酸盐的高级氧化技术近些年被广泛地应用于土壤和地下水的有机污染修复,土壤矿物、有机质等与过硫酸盐的相互作用一直是各国环境化学家研究的热点,那么过硫酸盐活化有什么特点呢?下面就一起随小编来了解一下吧。
众所周知,钒是普遍存在于土壤中的微量元素,世界范围内其在土壤中平均含量可达150mg/kg,中国土壤中钒的平均含量为82mg/kg;当过硫酸盐用于原位修复有机污染土壤时,其与钒的相互作用势必影响污染物的修复效果,更重要的是,如果钒能够高效活化过硫酸盐降解污染物,在土壤修复中可以利用土壤背景钒来活化过硫酸盐达到降解有机污染物。基于此,相关研究人员在研究过硫酸盐与磁铁矿相互作用降解有机污染物的基础上,系统开展了基于钒氧化物高效活化过硫酸盐降解典型持久性有机污染物-多氯联苯的工作。研究发现,钒氧化物能够有效活化过硫酸盐降解多氯联苯,其降解多氯联苯的主要中间产物是2-氯苯甲酸和2,4-D,最后矿化成二氧化碳和水。
利用电子顺磁共振技术EPR揭示了体系中硫酸根自由基和羟基的形成机制如下:V2O首先通过单电子传递给过硫酸根离子S2O82-生成VO2,使过硫酸根离子裂解为硫酸根自由基,VO2进一步传递电子给S2O82-生成硫酸根自由基和五价钒VV,其通过S2O82-循环再生;硫酸根自由基与水反应生成羟基,两种自由基共同主导PCB28的降解。
以上就是过硫酸盐活化有什么特点的内容介绍,研究结果为活化过硫酸盐提供了一类高效、环境友好的绿活化剂,即使在接近于土壤钒背景的钒用量,污染物也能被高效地被降解,如需了解更多硫酸盐等小知识,请继续关注劳动安全常识栏目吧。
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上传时间: 2024-10-24 18:21:16
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其通过S2O82-循环再生;硫酸根自由基与水反应生成羟基 | |
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