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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处理中的适用性
《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23日 来源:Environmental Science: Water Research & Technology 3.1
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本研究评估了壳聚糖改性生物炭(Chi-BC)与紫外高级还原过程(UV-ARP)联合对PFAS的降解作用,发现Chi-BC有效吸附PFAS并增强自由基活性,促进去氟反应。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,其中硝酸盐可促进Chi-BC吸附PFAS,间接提升降解效果。Chi-BC/UV-ARP系统兼具高效与节能优势,适用于不同水质条件。
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在其表面,增强局部自由基活性,从而实现高效的脱氟过程。Chi-BC/UV-ARP体系在降解PFAS方面表现出较高的效率,尤其是对于长链PFAS,吸附作用有助于自由基与C–F键的结合。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的效率。有趣的是,硝酸盐能够增强PFAS在Chi-BC上的吸附效果,间接促进脱氟过程;而NOM的影响则因浓度不同而有所差异。总体而言,本研究将Chi-BC/UV-ARP视为一种节能的PFAS处理方法,其吸附特性使得可以使用紧凑型反应器并降低能耗,为多种水质的处理提供了实际应用的可能性。
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