【技术实现步骤摘要】
超薄片状金属氢氧化物在抗生素降解中的应用
[0001]本专利技术涉及催化降解
,尤其是涉及一种超薄片状金属氢氧化物在抗生素降解中的应用。
技术介绍
[0002]随着制药工业的快速发展,水体污染的问题日益严重,对人类的生活产生了不利影响。含抗生素类药物的废水不仅具有遗传毒性,还会导致抗生素耐药性。近些年已将吸附、膜过滤以及生物处理等传统处理用于消除抗生素化合物。但是由于吸附和膜过滤中会产生二次污染,导致这些处理方式低效。同时,由于抗生素化合物有毒且难以降解,并不适宜使用生物处理。因此,迫切需要开发一种新技术来消除制药工业废水中的抗生素化合物。相比之下,光催化因其环境友好而受到广泛关注。具体来说,在光催化过程中,利用具有氧化和还原能力的光生电荷对降解污染物,不会造成二次污染。因此,开发有效的光催化剂对制药废水处理至关重要。
[0003]农药光化学降解是农药环境降解的主要方式之一。目前,主要是通过固体半导体能带理论去解释光催化技术的原理。固体能带理论中,无电子高能量的导带(CB)和有电子低能量的价带(VB)构成了半导 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.超薄片状金属氢氧化物在抗生素降解中的应用,其特征在于,包括如下步骤:(a)超薄片状金属氢氧化物的水分散液与抗生素溶液混合,于暗环境下混合吸附;(b)将所述混合吸附后的体系置于模拟光照下反应,定时取样并测定紫外光吸收值。2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,还包括:以所述模拟光照的时间t为横坐标,
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In(C/C0)为纵坐标,绘制
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In(C/C0)与t的关系曲线,斜率作为光催化降解反应的表观反应速率常数;C为模拟光照时间t对应的残留抗生素的浓度,C0为暗环境下混合吸附结束时对应的残留抗生素的浓度;优选的,所述定时取样的方法包括:每隔10~15min取样一次,将样品过滤处理,收集滤液。3.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述模拟光照为可见光;优选的,所述模拟光照的强度为4500~5000mW
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cm
–2。4.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述于暗环境下混合吸附的时间为30~40min;优选的,所述体系于暗环境下的温度为25
±
2℃;所述体系于模拟光照下的温度为25
±
2℃。5.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,步骤(a)中,所述抗生素溶液的浓度为10~100mg/L。6.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述体系中,所述超薄片状金属氢氧化物的用量以湿样量计为0.2~1.5g/L...
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