1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文 献 综 述一.前言双酚 s( bisphenol s,bps) ,化学名 4,4'-磺酰基二苯酚,是双酚 a( bisphenol a,bpa) 的结构类似物,具有优良的耐热、耐光和抗氧化性能[1],可作为聚碳酸脂、聚酯树脂、聚砜和聚醚酚以及双酚s环氧树脂(双酚s二缩水甘油醚)的工业原料,被广泛用于禁止或限制双酚 A 使用的日常用具的制造,是目前最受关注且最具有争议的双酚A替代物[2]。
目前,双酚s在市场上主要被应用于聚砜醚(pes)塑料的合成,以替代聚碳酸酯塑料奶瓶的制造,替代双酚a用于热敏纸收据和小票固色剂, 替代双酚a环氧树脂用于罐头、不粘锅等食品接触涂层制品的生产。
近年来,bpa 作为环境内分泌干扰物,其潜在生物毒性已被大量研究证实,生产和使用正受到限制,因此 bps 成为 bpa 最普遍的替代物,被用于热敏纸、婴儿奶瓶、水杯、食物包装容器,以及铝制食品罐头的内层等产品的生产制造中[3]。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
通过文献综述,了解到双酚s的有毒有害性,因此本课题的研究核心在于通过对纳米零价铁改性,强化双酚s厌氧降解系统降解效率。
一、研究问题对纳米零价铁改性方法进行研究,确定最适改性方法,通过纳米零价铁改性的生物阳极强化双酚s厌氧降解,提高双酚s在厌氧条件下(如污水,污泥中)的降解效率。
二、研究途径1.本研究以活性污泥的微生物为产能微生物,以双酚s为降解对象,利用纳米零价铁修饰生物阳极,分析纳米零价铁强化双酚s厌氧降解的内在机制,为实现双酚s高效降解提供理论指导。
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