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J-GLOBAL ID:202002221430915348   整理番号:20A1785536

水の高度殺菌のためのピエゾ触媒過硫酸塩活性化システム:プロセス効率と不活性化機構【JST・京大機械翻訳】

Piezo-catalytic persulfate activation system for water advanced disinfection: Process efficiency and inactivation mechanisms
著者 (13件):
資料名:
巻: 400  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: D0723A  ISSN: 1385-8947  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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本研究は,水先進殺菌のための圧電触媒過硫酸塩(PS)活性化に基づく新しい方法を開発した。銀修飾チタン酸バリウム(Ag-BTO)を合成し,大腸菌不活性化のための超音波振動(US)下でPSを活性化する圧電触媒として利用した。新しく開発されたUS/Ag-BTO/PSプロセスは,培養可能状態および生存可能だが培養不能(VBNC)状態の大腸菌に対して,それぞれ5分および20分以内に6.2log不活性化を達成した。E.coli不活性化に対する高効率は,ピエゾ触媒的に生成した電子とスーパーオキシドラジカルによるPS活性化によるヒドロキシルラジカルと硫酸塩ラジカルの連続生成により寄与した。興味深いことに,超音波処理とラジカル酸化の間の相乗作用が,大腸菌不活性化のためのUS/Ag-BTO/PSプロセスを用いて見出された。超音波処理は大腸菌の細胞膜を破壊し,ラジカルの透過を加速し,ラジカルによる内部代謝機能障害と酵素酸化を増強した。触媒は良好な安定性と再利用性を維持し,新しい殺菌戦略の有効性を実際の廃水排水と表面水で実証した。本研究における知見は,水先進殺菌のためのUS/Ag-BTO/PSプロセスの使用の利点を示唆し,従来の水殺菌処理後の微生物回収の問題に対処する代替解決策を提供する。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (4件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
下水,廃水の化学的処理  ,  光化学反応  ,  光化学一般  ,  用水の化学的処理 

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