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J-GLOBAL ID:201702257556146535   整理番号:17A1127963

硫酸ラジカルを用いた模擬と実ぶどう酒醸造所廃水の殺菌:ペルオキシ一硫酸塩/遷移metal/UV A LED酸化【Powered by NICT】

Disinfection of simulated and real winery wastewater using sulphate radicals: Peroxymonosulphate/transition metal/UV-A LED oxidation
著者 (10件):
資料名:
巻: 149  ページ: 805-817  発行年: 2017年 
JST資料番号: W0750A  ISSN: 0959-6526  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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,シミュレートされた(SWW)と実際のワイン醸造所廃水(RWW)に接種し,四種の微生物,Escherichia coli,Bacillus mycoides,Staphylococcus aureusおよびCandida albicansの不活性化は,ペルオキソ一硫酸塩(PMS)の光分解(UV-A LED放射;370nm)と金属[Fe(II)またはCo(II)]活性化からの遊離硫酸とヒドロキシルラジカルを用いて初めて評価した。試験した実験条件は,SWW中の微生物の不活性化のための[PMS]=0.1mMと[Fe(II)またはCo(II)]=0.1mM,pH=5.0である。しかし,水マトリックスの複雑性のために,予期されないわけ,5倍濃度試薬のRWWにおける同じ生物を不活性化するために必要であった。添加では,細菌と比較して,真菌C.albicansは処理に高い酸化ストレス耐性を示し,異なる実験条件はこれらの細胞を不活性化する必要がある。90分後,UV-A LED放射によるPMSの光活性化はE.coliの完全な不活性化,次いでS.aureus(約4log)とB.mycoides(約3log)を達成した。C.albicansの全不活性化も達成されたが,高用量のPMS(10 mM)であった。遷移金属[Fe(II)またはCo(II)]を用いてPMSの金属活性化は不活性化速度,特に曝露時間の最初の数分でを促進した。これらの処理は実験の最初の1分間における微生物の1及び3log不活性化間の達した。さらに,PMSの活性化における促進剤としてのCo(II),Fe(II)による活性化よりもS.aureusおよびC.albicansの不活性化に有効であった。線形数学モデルは全ての事例において不活性化結果に満足に調整しないので,異なる数学モデルは実験不活性化データに適合させるために試験した。一般に,Homモデルは適用した全処理において四種類の微生物の不活性化結果に正確にフィットしている。しかし,二相性および二重Weibullのような他のモデルも同様に許容できる適合した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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