净水技术2020,Vol.39Issue(7) :130-138.

低频超声驱动BaTiO3压电-芬顿体系降解水中卡马西平

Degradation of Carbamazepine in Water by Piezo-Fenton Process Based on BaTiO3 Driven with Low Frequency Ultrasound

张森 郑莹 韩仕强 袁国兴 李俊峰 赵纯
净水技术2020,Vol.39Issue(7) :130-138.

低频超声驱动BaTiO3压电-芬顿体系降解水中卡马西平

Degradation of Carbamazepine in Water by Piezo-Fenton Process Based on BaTiO3 Driven with Low Frequency Ultrasound

张森 1郑莹 2韩仕强 1袁国兴 3李俊峰 4赵纯1
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作者信息

  • 1. 石河子大学水利建筑工程学院,新疆石河子 832003;煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室〈重庆大学〉,重庆400044
  • 2. 煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室〈重庆大学〉,重庆400044
  • 3. 宁波超纯智能科技有限公司,浙江宁波 315100
  • 4. 石河子大学水利建筑工程学院,新疆石河子 832003
  • 折叠

摘要

通过水热法制备了高纯度的四方相钛酸钡(BaTiO3,BT),探究了压电-芬顿体系降解卡马西平(CBZ)的影响因素及降解机理.结果表明,仅低频超声能够驱动该体系产生压电-芬顿效应,Fe(Ⅱ)的加入能够显著提升CBZ的降解效果,该体系对CBZ的降解率高达99%.pH值=3时体系降解效果最佳,Fe(Ⅱ)的最佳浓度和BT最佳投加量分别为10 mg/L、2 g/L.在超声作用下,BT中的电子-空穴对分离,发生一系列氧化还原反应,产生了羟基自由基(·OH)、过氧化氢(H2 O2)及超氧自由基(·O-2)等多种活性氧化物,Fe(Ⅱ)继而与产生的H2 O2反应生成·OH,·OH在该体系降解CBZ的过程中起主要作用.

关键词

压电-芬顿体系/压电催化/卡马西平/羟基自由基/钛酸钡

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基金项目

重庆自然科学基金面上项目(Cstc2019jcyjmsxmX0463)

重庆市研究生科研创新项目(CYB19030)

出版年

2020
净水技术
上海市净水技术学会,上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会办公室

净水技术

CSTPCD
影响因子:0.643
ISSN:1009-0177
被引量1
参考文献量44
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