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J-GLOBAL ID:202002296366791775   整理番号:20A2728671

粒子電極としての粒状活性炭内の三次元電極システムによる水からのアモキシシリンの高効率除去【JST・京大機械翻訳】

Highly efficient removal of amoxicillin from water by three-dimensional electrode system within granular activated carbon as particle electrode
著者 (8件):
資料名:
巻: 38  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: W3005A  ISSN: 2214-7144  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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アモキシシリン(AMX)は広く使用されている広域抗生物質である。本研究では,AMXを分解するためにアノードとカソード電極の間に充填した粒状活性炭(GAC)を用いて3次元電極システム(3DES)を構築した。3DES(電流密度5mA/cm2,電解質として17mMNaCl,初期pH5.56,GAC-石英砂体積比9:1)の最適条件下で,AMXの除去効率は2時間の処理後に98.98%に達した。また,3DESの全有機炭素(TOC)除去効率(R)と反応速度定数(k)は,2次元電極システム(2DES)と吸着プロセス(30.7%と0.12h-1)の合計よりはるかに高い47.6と0.22h-1であった。このように,3DESにおける電解と吸着の間に相乗効果が存在し,それはTOC除去効率と除去率をそれぞれ35.5%と46.8%まで強化した。電気化学的キャラクタリゼーションを電気化学ワークステーションを使用して調べた。GACは物質移動抵抗の低減に重要な役割を果たし,3DESの物質移動速度は2DESの2.24倍であった。また,GACの表面に吸着されたAMXは,活性炭のin-situ再生を達成するために,電気化学酸化に直接関与した。GACの走査電子顕微鏡(SEM),Fourier変換赤外分光法(FTIR),およびBrunauer-Emmett-Teller(BET)の結果は,再び確認した。要約すると,3DESは良好な電気化学的性能を有し,AMX分解のための効率的で,費用対効果が高く,環境に優しいシステムである。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 (2件):
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電気化学反応  ,  下水,廃水の化学的処理 
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