文献综述
文 献 综 述1.1 引言抗生素,是一种具有抑制活性能力的,被广泛应用于生物医药领域,为该领域做出了卓越贡献的化合物[1]。
与其广为人知的优点相比,它对环境的影响也是十分巨大的,环境之中残留下的抗生素会导致抗生素耐药菌(ARB)和抗生素耐药基因(ARGs)的产生,通过生物性迁移最终对人体产生危害。
近几年来,研究人员对于水环境中出现的抗生素污染进行过明确的调查,通过这些调查可以发现,无论是在地表水还是在地下的水源中,都在一定程度上,存在不同的抗生素污染现象[2],并且,随着医疗业的发展以及社会对于抗生素的滥用,这类医药化合物引起的微污染废水,已经成为水处理所面临的一个重大的难题,大量水体中微量污染物的富集,以及其本身具有的生物难降解性已经迫使我们不得不正视这个问题。
目前解决这个问题的方式有三种,分别为吸附[3]、高级氧化技术[4]以及生物处理技术[5]。
抗生素的水处理问题对环境领域吸附剂与催化材料提出了新的挑战。
为了迎接这个挑战,我们尝试将传统的铁酸镧钙钛矿材料进行改性,向其中掺杂钴与钛,以获得一种新型的催化吸附剂,并研究La的比例对于催化剂性质及吸附性能产生的影响。
1.2 水处理吸附技术水处理技术方法分为化学方法(高级氧化法、臭氧消毒);物理方法(吸附法、沉淀法);生物方法(厌氧法、好氧法)[6]。
其中,吸附法通常被认为是一种具有成本效益和可靠的废水处理方法,在净化一些对环境和公众造成压力的污染物方面显示出非常有效的效果[7]。
吸附剂的有效性取决于可用位点的数量、孔隙度、表面积以及与目标污染物可能的相互作用。
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