
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
壳聚糖改性的生物炭在紫外光/亚硫酸盐条件下增强了全氟和多氟烷基物质(PFAS)的降解效果:环境条件的影响及其在不同PFAS处理中的应用潜力
《Environmental Science: Water Research & Technology》:Chitosan-modified biochar enhanced PFAS degradation in UV/sulfite: impact of environmental conditions and applicability across different PFAS
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月08日 来源:Environmental Science: Water Research & Technology 3.1
编辑推荐:
本研究评估壳聚糖改性生物炭(Chi-BC)与紫外高级还原过程(UV-ARP)联用降解PFAS的效能,发现Chi-BC通过吸附和增强自由基活性有效去除PFAS,尤其是长链结构。环境因素如离子强度、硝酸盐和自然有机物(NOM)影响系统效率,硝酸盐促进吸附,NOM浓度变化导致不同效果。该策略兼具高效性与低能耗,适用于多样化水质条件。
全氟和多氟烷基物质(PFAS)在水环境中的持久存在对环境和健康构成了重大风险,因此需要开发有效且可持续的修复策略。本研究评估了壳聚糖改性生物炭(Chi-BC)与紫外线高级还原工艺(UV-ARP)联合使用对PFAS的降解效果,重点关注了环境因素以及不同PFAS化学结构的影响。Chi-BC能够有效地吸附并富集PFAS于其表面,增强局部自由基活性,从而实现高效的脱氟作用。Chi-BC/UV-ARP体系表现出较高的降解和脱氟效率,尤其是在处理长链PFAS时,吸附作用有助于自由基与C–F键的相互作用。环境因素(如离子强度、硝酸盐和天然有机物NOM)通过改变自由基的可用性和PFAS的相互作用来影响体系效率。有趣的是,硝酸盐增强了PFAS在Chi-BC上的吸附效果,间接促进了脱氟过程;而NOM的影响则因浓度不同而有所差异。总体而言,本研究证明了Chi-BC/UV-ARP是一种节能的PFAS处理方法,其吸附特性使得可以使用小型反应器并降低能耗,为多种水质条件下的实际应用提供了可能。
生物通微信公众号
知名企业招聘