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抗生素越来越多地在世界范围内的水环境体系中出现,并逐渐成为环境科学研究领域中的热门问题,水产养殖区及其附近水域中抗生素残留尤为严重,并可能会引发多种危害,对抗生素污染的去除研究具有非常重要的意义。
结合宁波市本地优势,取代传统的陆地木质原料,本研究选取了生长速度快、产量高、纤维素含量高天然海藻为原料,通过低温热解磷酸活化法制备海藻生物炭,进行了海藻生物炭比表面积、孔结构和表面含氧官能团的调控,考察了其对溶液中抗生素废水的吸附特性;
并首次以含炭高、含氧高的天然海藻为异相Fenton催化剂的载体原料,将活性铁负载于活化改性后的海藻生物炭表面,研制了可见光响应的、吸附能力强、净化效率高的生物炭基光/Fenton催化剂,将可见光异相Fenton体系用于深度处理抗生素污染物,研究了异相光/Fenton体系降解水中抗生素的降解机理,为Fenton技术处理水中抗生素的可行性提供了理论依据。
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