1. 研究目的与意义
1.1 课题研究背景
随着社会发展,土壤和水中的有机氯农药数量持续增加,它们的存在已超过了最大可接受浓度。以阿特拉津为例,阿特拉津(atrazine,atz),又名莠去津,分子式为c8h14c1n5。阿特拉津常温下为白色无味粉末,在水中溶解度仅为33mg/l,但易溶于有机溶剂。其具有水溶性和土壤淋溶性,其施用于土壤后,20%~70%残留物在洪水、降雨以及农田地表径流作用下易进入河流、湖泊等地表水和地下水中,造成面源污染。研究表明,阿特拉津可对鱼类、水生脊椎动物、植物等造成危害,长期暴露可干扰生物体的内分泌系统。atz的代谢物主要为烷基类(dea、dia、dedia)和羟基类(hya),前者毒性与阿特拉津母体相当甚至超过原型,并具有更高的极性和稳定性,能长期留存于地下水中。现atz已被欧美等多国列入内分泌干扰物名单。
在美国和中国地表水质量标准中,阿特拉津的浓度不得超过3μg/l;欧盟则规定其浓度须<0.1μg/l。但早在1900年,瑞士施用atz的量就已达到120t。美国将其定为最广泛的除草剂,每年施用4000t。我国自1996至2000年,阿特拉津的全年用量一直在增加,到2000年其用量已经达到了2835.2t。据相关调查我国辽东流域夏季地表水阿特拉津含量达到了18.93μg/l,全年平均的含量为9.17μg/l。而根据最新报道,2015年其使用量已达到了15万吨,大约是2000年的50倍。
2. 研究内容和预期目标
2.1主要研究内容 本研究围绕氯化锌改性生物炭对水溶液中阿特拉津的吸附降解行为研究氯化锌改性生物炭对阿特拉津的去除效果和去除机理。以小麦秸秆作为生物质原料,以阿特拉津作为目标污染物,制备氯化锌改性生物炭,探究改性前后生物炭的理化性质;采用解吸法研究其对阿特拉津吸附性能的差异及其对阿特拉津吸附的稳定性和环境影响;并通过ftir、sem、zeta电位变化探究改性生物炭对阿特拉津的去除机理。本研究开展以下几个方面进行:
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3. 研究的方法与步骤3.1 研究路线
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4. 参考文献[1]卫婷,黄枫城,李慧君,陈艺杰,李高洋,张伟健,吴伟健,蔺中,甄珍.不同原材料生物炭对农田土壤阿特拉津去除性能及微生物群落结构的影响[j].南方农业学报,2022,53(09):2457-2467. [2]董静,夏龙超,平永青,王立,马放,袁进.水环境中阿特拉津污染及修复研究现状[j].应用化工,2022,51(01):144-149. [3]shumin zhu,bin chu w, chan k h,kwan c y, et al.degradation ofatrazineby modified stepwise- fenton,s processes[ j].chemosphere ,2007 ,67(4) :755-761.
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5. 计划与进度安排(1)2024.2.1-2024.2.28英文翻译,国内外研究现状综述; (2)2024.3.1-2024.3.15实验方案及开题报告; (3)2024.3.15-2024.4.15 开展研究实验,实验数据分析与整理;
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