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光催化与生物膜直接耦合降解4-氟苯酚废水

2021-09-03钟兰兰袁吉林罗宏扬向文浩李林洋肖川宝钟年丙重庆理工大学光纤传感与光电检测重庆市重点实验室重庆市现代光电检测技术与仪器重点实验室重庆400054重庆理工大学两江国际学院重庆4035

中国环境科学 2021年8期

钟兰兰,袁吉林,罗宏扬,向文浩,李林洋,肖川宝,钟年丙,2* (.重庆理工大学,光纤传感与光电检测重庆市重点实验室,重庆市现代光电检测技术与仪器重点实验室,重庆 400054;2.重庆理工大学,两江国际学院,重庆 4035)

有机氟化物由于其碳氟键的稳定性和高键能等理化性质被广泛应用于制药、合成材料、农用化合物等多个领域[1].但是,碳氟键的稳定性和高键能导致有机氟化物不易降解并造成环境污染和生物污染[2].4-FP等有机氟化物是医药、农药等多种药物的重要中间体[3-5],但是过量的氟会破坏机体钙、磷的正常代谢,抑制某些酶的活性,也可以通过食物链在体内累积[5].因此,实现4-FP等有机氟化物的高效持续降解对缓解水体污染、保护环境和生态健康具有重要意义.

目前关于 4-FP废水的降解方法主要有生物降解法[4]、光催化氧化法[5-8]、芬顿氧化法[9]、电化学法[10]、光催化-生物紧密耦合法(ICPB)[11]等.其中,ICPB法是让生物降解和光催化降解同时在同一个反应器中进行[11-14],一方面利用光催化的快速降解特性将生物毒性大的氟化物进行脱氟,并转化为结构相对简单、生物毒性相对较小的中间物质以便生物降解[11-12].另一方面,生物降解较单独光催化降解更为彻底.ICPB法突破了单独光催化降解能耗高、不彻底以及单独生物降解速度慢的局限性,在降解速度、降解程度以及能耗控制方面展现了其优越性[13-14].

虽然ICPB系统具有诸多优点,但是仍存在亟待解决的问题:当前 ICPB系统中,为了实现光催……

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