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: 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。

图形摘要:壳聚糖改性生物炭在紫外线/亚硫酸盐条件下对PFAS降解的增强效果:环境条件的影响及其在不同PFAS中的适用性
相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号