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J-GLOBAL ID:202202213557517946   整理番号:22A0837640

廃水バイオアッセイによる吸着と不均一Fentonによるメトロニダゾール排出物を処理するFe_3O_4@活性炭の合成【JST・京大機械翻訳】

Synthesis of Fe3O4@activated carbon to treat metronidazole effluents by adsorption and heterogeneous Fenton with effluent bioassay
著者 (7件):
資料名:
巻: 427  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: D0721B  ISSN: 1010-6030  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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ヒト細菌感染の治療に広く使用されているメトロニダゾール(MNZ)は,水性環境を危険にさらす下水排水を通して表面水と地下水に入る。本研究では,MNZを,吸着および不均一Fentonプロセスを通して,実および合成廃水から除去した。Fe_3O_4磁気活性化炭素(AC)ナノ複合材料(Fe_3O_4@AC)を共沈により合成し,Fourier変換赤外分光法,電界放出走査電子顕微鏡,エネルギー分散型分光法,Brunauer-Emmett-Teller,X線粉末回折および振動試料磁力計分析によって特性化した。pH(3~11),Fe_3O_4@AC量(0.1~1g/L),H_2O_2濃度(5~30mmol/L),初期MNZ濃度(5~30mg/L),接触時間(5~60分)および温度(20~60°C)のようないくつかのパラメータの影響下でMNZ除去効率を調べた。処理廃水のバイオアッセイを発芽指数によって評価した。Fe_3O_4@ACを,擬球形構造のナノスケールで,高い磁気強度(43.48emu/g)と大きい表面積(210.95m2/g)で合成した。吸着による実際の廃水と合成廃水からの最大MNZ除去効率は,pH7で,それぞれ73.77%と97.6%であった。一方,pH5での74.75%と98.03%は,不均一Fentonプロセスによって得られた。MNZ吸着は発熱プロセスであり,擬二次速度,LangmuirおよびFreundlich等温線に従う。一方,MNZ酸化は擬一次動力学に従う。最後に,吸着と不均一FentonプロセスにおけるFe_3O_4@ACナノ複合材料の回収と再生の間のMNZ除去効率は,それぞれ86.88%と78.34%であった。バイオアッセイの結果は,両方のプロセスで処理した後の排水毒性の有意な減少を示した。明らかに,Fe_3O_4@ACナノコンポジットは,抗生物質を含む廃水処理において高い効率を生じた。Copyright 2022 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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光化学反応 
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