引自:In situ synthesis of Ag3PO4/C3N5 Z-scheme heterojunctions with enhanced visible-light-responsive photocatalytic performance for antibiotics removal, Science of the Total Environment, Volume 754, 1 February 2021, 141926.

含抗生素废水引起的环境传染越来越受到关注K伎嫉揭獯呋劣旁降墓獯呋芎凸馇质次侍,必要构建拥有高光不变性的银基光催化剂。本文针对盐酸四环素( TCH )的去除,合理设计并造备了一系列拥有Z-型带分列的Ag3PO4 / C3N5纳米复合伙料。选取多种表征步骤,系统地钻研了所造备光催化剂的相结构、描摹和微观结构、光学机能、表表化学状态以及光催化机能。与单一组分相比,所造备的Ag3PO4 / C3N5纳米复合伙料在去除TCH方面阐发出优越的光催化活性和光化学不变性,同时光催化机能并未随着Ag3PO4用量的增长而提高5鞑椴⒀橹ち丝赡艿墓獯呋( Z-规划机理)。Ag3PO4和C3N5之间形成的Z型异质结是光催化活性加强的重要原因。
2.中文标题:在可见光下加强半导体资料与非光合微生物之间的界面电子转移
引自:Yidi Li,Xiaochun Tian,Lixiang Chen,et.al.Enhanced interfacial electron transfer between semiconductor and non-photosynthetic microorganism under visible light[J].Bioelectrochemistry ,Volume 147, October 2022, 108195.
最近钻研显示,在可见光下非光合微生物-半导体在生物燃料出产、生物能源出产和传染物去除等方面有宽泛的利用远景。然而,对生物-非生物界面的电子转移机造的理解是有限的。在此,构建了混合造就/氮化碳和纯造就(Stenotrophomonas maltophilia HP14)/氮化碳,以揭示可见光下的能量转换蹊径。在生物-非生物界面上观察到电子转移的加强。尝试组增长了核黄素的非光合细菌S.maltophilia HP14/g-C3N4/ITO的光电流是对照组g-C3N4/ITO的10.2倍。S.maltophilia HP14作为电子供体将生物电子转移到自身排泄的核黄素和半导体的价带上。核黄素(RF)接受生物电子和光生电子形成 1,5-二氢黄素 (RFH2)。而1,5-二氢黄素(RFH2)可能将电子转移到氮化碳的价带并再次转变为核黄素(RF)。然而,核黄素在可见光的照射下不不变,可能导致光电流降低。该钻研证了然氧化还原活性化合物在微生物-半导体界面的作用,并描述了非光合微生物捕获和利用可见光的可能性。
3. 中文标题:AgCl/ZnO/g-C3N4复合伙料可见光催化处置造药废水中盐酸四环素(TC-HCl)的工艺与机理
引自:Chenman Ding, Qiurong Zhu, Bei Yang, etl. Efficient photocatalysis of tetracycline hydrochloride (TC-HCl) from pharmaceutical wastewater using AgCl/ZnO/g-C3N4 composite under visible light: Process and mechanisms. journal of environmental sciences 126 (2023) 249–262.
结合煅烧、水热反映和原位沉积工艺造备了可见光活化的三元复合催化剂AgCl/ZnO/g-C3N4,在可见光下处置造药废水中盐酸四环素(TC-HCl)。选取扫描电子显微镜(SEM)、紫表-可见吸收光谱(UV-Vis DRS)、x射线衍射仪(XRD)、嘎凤叶变换红表光谱(FT-IR)、x射线光电子能谱(XPS)和瞬态光电流技术对其描摹、结构、电学和光学个性进行了表征。所有的分析都证实了AgCl/ZnO之间形成了异质布局造。与纯ZnO和g-C3N4相比,g-C3N4显著增长了电子空穴转移和分离。因而,在可见光照射下,AgCl/ZnO/g-C3N4在TC-HCl测试中阐发出较好的光催化活性(去除率超过90%)。该复合伙料在陆续4次反映后仍能维吃熹光催化不变性。捕集尝试批注,过氧化氢(H2O2)和超氧自由基(·O2)对降解过程的贡献大于空穴(h+)和羟基自由基(·OH)。选取液相色谱-质谱(LC-MS)表征TC-HCl的潜在降解蹊径。AgCl/ZnO/gC3N4复合伙料对现实造药废水的合用性和处置潜力批注,该复合伙料对TC-HCl、化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)的去除率别离为81.7%、71.4%和69.0%。AgCl/ZnO/g-C3N4是一种很有远景的关键光催化剂,可用于工业废水中难降解的悠久性传染物的降解。
4. 中文标题:选取嗜酸氧化硫硫杆菌生物浸出法回收城市污水处置污泥中的磷
引自: Lee Y , Sethurajan M , Vossenberg J , et al. Recovery of phosphorus from municipal wastewater treatment sludge through bioleaching using Acidithiobacillus thiooxidans. Journal of Environmental Management, 2020, 270:110818.
传统的污水处置厂会去除污水污泥中捕获的磷。人们越来越注沉可能回收和循环利用磷的工艺蹊径。目前在钻研的工艺之一是用酸浸法对磷进行回收。此法必要大量的化学增长剂,但能够通过微生物刺激酸化来预防。本钻研选取嗜酸氧化硫硫杆菌钻研了生物硫酸对污水污泥中磷的浸出。通过扭转硫的补充量和固液比来钻研这些成分若何影响磷的浸出率。对污水污泥和热处置污泥进行了硫酸化学浸出,并与污水污泥生物浸出进行了比力。从比利时根特和荷兰代尔夫特的污水处置厂网络了污水污泥样本。选取摇瓶技术在尝试室进行了生物浸出和化学浸出,并选取单成分方差分析统计检验确定了磷的最高浸出率和浸出功夫。氧化硫杆菌产生的生物硫酸从两个污泥样品中提取磷。从根特样品中观察到的17天的最高磷浸出率为48±0%,从代尔夫特样品中的27天的最高浸出率为57±4%,硫补充量为5.0%,固液比为1.0%;Ы出比生物浸出功夫短,但浸出率较低,即根特样品4幼时浸出率为41±1%,代尔夫特样品1幼时浸出率44±1%,热处置根特样品1 h浸出率为48±1%,而热处置代尔夫特样品4 h浸出率51±2%。在磷的生物浸出过程中,前期阶段观察到pH值升高,这抑造了氧化硫杆菌的活性,从而增长了磷的浸出功夫。本钻研批注,要有效地提取磷,必要为氧化硫杆菌创造前提以克服污水污泥的酸中和能力。
5. 中文标题:Ni-MXene 时日极协同降解光电催化微生物燃料电池中的氯霉素
引自:Xia Hu, Jiangzhou Qin, Yubao Wang, et al. Synergic degradation Chloramphenicol in photo-electrocatalytic microbial fuel cell over Ni/MXene photocathode[J]. Journal of Colloid and Inte-rface Science 628 (2022) 327–337.
拥有风险性和毒性的氯霉素(CAP)过度使用已成为日益严沉的环境问题。一种新型步骤得到验证,选取光催化与微生物燃料电池(Photo-MFC)耦合,在Ni/MXene时日极上提高了对CAP的降解效能。了局批注,在最佳前提下36h(pH = 2)后,CAP的最佳降解率可达82.62% (初始浓度为30mg/L);诿芏确汉砺(DFT)推算和高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)分析,揣摩光敏MFC在Ni/MXene光电极上降解CAP的机理是粉碎两个不合称中心和硝基,蕴含加氢脱氯、硝基还原反映、羟基化反映、CAN键断裂和苯环开环反映。最后,对降解产品进行生态毒性评价,了局批注由Ni/MXene演变的光-MFC 系统中,CAP的降解出现出显著的低毒性趋向。
6. MOF衍生的Ti3+-和散布在碳基质中的氧空位掺杂锐钛矿/金红石TiO2光催化去除抗生素
引自:Xiangyan Chen,Xin Peng,Longbo Jiang , etc. Photocatalytic removal of antibiotics by MOF-derived Ti3+- and oxygen vacancy-doped anatase/rutile TiO2 distributed in a carbon matrix. Applied Chemical Engineering Journal Volume 427, 1 January 2022, 130945.
生态系统中的抗生素残留是一个亟待解决的环境问题?⒏咝У穆躺獯呋潦侨コ股氐囊桓鲇形Φ难≡。在这项工作中,钛金属有机骨架(Ti-MOF)在空气空气中煅烧以获得散布在碳基质中的Ti3+-和氧空位(Ov)掺杂的锐钛矿和金红石异质结TiO2(A/R-TiO2)。通过XPS、UV-Vis、ESR等表征,证明异质结TiO2中存在Ti3+-和Ov。Ti3+- 和 Ov 掺杂的 A/R-TiO2的表征了局阐发出扩大的可见光吸收和加强的电荷载体分离。最佳Ti-MOF衍生资料对四环素(TC)的光催化降解效能达到87.03%,在60 min内对金霉素(CTC)的降解率达到78.91%。钻研水基质对 TC 去除率的影响发现,河水对 TC 的去除率最高(70.76%),其次是自来水(66.37%)、湖水(61.19%)和医院废水( 52.68%)。这批注碳包覆的Ti3+- 和Ov 掺杂的A/R-TiO2匹敌生素的降解是有效的。此表,Ti-MOF热解形成的碳涂层作为反对层能够预防Ti3+的氧化,Ov使造备的资料拥有优良的不变性和沉复性。在这项工作中,空穴(h+)和超氧自由基(•O2-)是在降解系统中起重要作用的活性物质,而羟基自由基(•OH)的影响很幼。
7. 中文标题:造备拥有优异光催化和自清洁机能的Ag/CNQDs/g-C3N4-PVDF光催化复合膜
引自:Chen Li, Tianyi Sun, Guohui Yi, Dashuai Zhang et al. 2022 Published by Elsevier.
通过真空过滤交联造备了由Ag/CNQDs/g-C3N4和PVDF膜组成的高效可见光驱动光催化膜。这种新型光催化膜拥有良好的光催化降解机能和光催化自清洁机能。Ag/CNQDs/g-C3N4光催化剂包覆量为10 mg时,对诺氟沙星(NOR)拥有最高的光催化降解机能,准一级动力学常数(k)值为0.0138 min-1。并且,还会商了光催化反映的机理。此表,以牛血清白蛋白(BSA)为仿照传染物,评价Ag/CNQDs/g-C3N4-PVDF复合膜的自清洁机能。经BSA传染后,复合膜的水通量从3880 L (m2 h)−1降落到800 L (m2 h)−1。Ag/CNQDs/g-C3N4-PVDF光催化复合膜的最大水通量在可见光照射90 min内复原了87%(3360 L(m2 h)-1),批注Ag/CNQDs/g -C3N4-PVDF光催化复合膜拥有优异的自洁机能。
8. 中文标题:悬浮物中氮和磷的状态:以中国蠡湖为例
引自:Forms of Nitrogen and Phosphorus in Suspended Solids: A Case Study of Lihu Lake, China. Li Jialu,Zuo Qiting. Sustainability, 2020, 12(12):5026.
悬浮物是湖泊生态系统的沉要组成部门,其氮、磷含量对水质有沉要影响。然而,关于悬浮固体中氮和磷状态所知甚少。因而,在蠡湖(中国)进行了一项案例钻研,该湖拥有悬浮固体含量高的特点。通过挨次萃取法分析了悬浮固体中氮和磷的状态。我们还评估了各类氮、磷状态的起源及其对水体富营养化的影响。总氮(TN)含量为758.9-3098.1 mg/kg。此表,钻研区域悬浮固体中各类氮状态的比例分列如下:可水解氮(HN)>残存氮(RN)>可互换氮(EN)。总磷(TP)在294.8至1066.4 mg/kg之间,其中58.6%为无机磷(IP),钙结合无机磷(Ca-Pi)是无机磷的重要大局。分歧氮磷状态之间的有关性批注,整个太湖中悬浮氮磷的起源分歧。水质指标的有关分析和表层沉积物的对比分析批注,蠡湖水体中的溶化氮和磷含量受沉积物的扩散影响,而颗粒磷含量受悬浮物的吸附影响;然而,由于悬浮固体中的磷含量较高,我们应越发把稳悬浮固体的影响。
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