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郭文珊

作品数:6 被引量:3H指数:1
供职机构:悉尼科技大学更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 4篇专利
  • 2篇期刊文章

领域

  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 3篇西瓜
  • 3篇西瓜皮
  • 2篇毒素
  • 2篇絮凝
  • 2篇营养
  • 2篇营养素
  • 2篇蔗渣
  • 2篇生物处理
  • 2篇生物反应
  • 2篇生物反应器
  • 2篇生物炭
  • 2篇生物吸附
  • 2篇生物吸附剂
  • 2篇生物有机体
  • 2篇重金
  • 2篇重金属
  • 2篇微量营养素
  • 2篇吸附剂
  • 2篇膜生物
  • 2篇膜生物反应器

机构

  • 6篇悉尼科技大学
  • 2篇福州大学
  • 2篇中国环境科学...

作者

  • 6篇郭文珊
  • 2篇赵颖
  • 2篇康得军
  • 2篇龚斌
  • 2篇刘聪
  • 2篇李庆旭

传媒

  • 2篇环境工程技术...

年份

  • 2篇2025
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
生物炭耦合工艺处理含抗生素制药废水研究进展被引量:3
2025年
制药废水具有水质波动大、可生化性差及化学需氧量高等特点,一直是废水处理中的难题。其中的抗生素由于使用量大导致向环境中持续排放,并表现出“伪持久性”滞留的特点,难以从水体中彻底去除。为了实现制药废水的高效处理,分析了制药废水的水质特性以及其中抗生素去除的难点,系统阐述了生物炭的基本特性及其强化污染物去除的原理,总结了常规污水处理工艺在去除抗生素方面存在的问题,梳理并综述了生物炭耦合工艺提升污水处理效果的研究进展。结果显示,生物炭材料的多孔结构、带表面电荷及丰富的特殊表面官能团等特性使其具有良好吸附抗生素的能力,通过与常规污水处理工艺相结合可显著提高对制药废水的处理效果,如生物炭的引入强化了膜生物反应器、活性污泥法、厌氧消化及高级氧化对抗生素的去除效果,同时提高了系统的稳定性,降低了工艺物耗和能耗等。建议进一步开展生物炭制备过程与成炭特性的相关性研究,加强生物炭耦合工艺去除污染物机理的探究,推广其在制药废水处理中的应用,以推动制药废水处理技术的创新和进步。
陈瀚洋赵颖康得军龚斌薛浩天李庆旭郭文珊黄鹤乔
关键词:抗生素制药废水
增强生物水处理的方法
提供一种在生物水处理工艺中用于处理水的混合物,其包含基于有机物质的絮凝剂、微量营养素;和聚合物。所述絮凝剂、微量营养素和聚合物以预定的比例混合,以增强所述生物水处理。所述混合物特别适合于增强颗粒的絮凝、减少膜生物反应器中...
H·H·恩戈郭文珊
文献传递
用于去除重金属的生物吸附剂
本发明提供了一种生物吸附剂,该生物吸附剂包括西瓜皮、蔗渣和草坪草中的至少一种。优选地,包括协效量的三种。本发明还提供了去除材料中的毒素、治理土壤以及从材料比如废水中吸收金属的方法。
H·H·恩戈郭文珊刘聪
文献传递
增强生物水处理的方法
提供一种在生物水处理工艺中用于处理水的混合物,其包含基于有机物质的絮凝剂、微量营养素;和聚合物。所述絮凝剂、微量营养素和聚合物以预定的比例混合,以增强所述生物水处理。所述混合物特别适合于增强颗粒的絮凝、减少膜生物反应器中...
H·H·恩戈郭文珊
文献传递
用于去除重金属的生物吸附剂
本发明提供了一种生物吸附剂,该生物吸附剂包括西瓜皮、蔗渣和草坪草中的至少一种。优选地,包括协效量的三种。本发明还提供了去除材料中的毒素、治理土壤以及从材料比如废水中吸收金属的方法。
H·H·恩戈郭文珊刘聪
文献传递
西瓜皮生物炭对水中多种药物分子的吸附性能与机制
2025年
抗生素在环境中的广泛存在带来抗药性威胁,开发高效的抗生素去除技术已成为环境治理的关键挑战,采用来源广泛、价格低廉的生物质炭对抗生素进行吸附,是一种极具潜力的解决方案。西瓜皮含有丰富的氮、氧基团,由其制备的生物炭具备高效吸附抗生素等药物分子的能力。以西瓜皮为原料,通过热解制备西瓜皮生物炭(WBC),并对其进行物化性能表征;研究pH对WBC吸附性能的影响,并在单独吸附(4种典型抗生素)和共存吸附(4种典型抗生素、2种抗精神病药物)体系下,系统研究WBC对多种药物分子的吸附性能与机制。结果表明:pH对WBC吸附抗生素的性能具有显著影响。在单独吸附体系中,WBC对依诺沙星(ENO)的吸附量最高,理论最大吸附量达64.73mg/g;在共吸附体系中,WBC对不同药物的吸附能力表现出明显差异,这一现象主要归因于药物分子物化性质不同,影响了生物炭与其发生的吸附行为。氯氮平(CLZ)在共吸附体系中表现出竞争吸附优势,吸附模式结合了单层和多层吸附,甲氧苄啶(TMP)的吸附模式与单独吸附体系相异,这是由于CLZ通过疏水作用被WBC吸附,在共吸附过程中有明显吸附优势,而TMP的吸附位点被抢占,在共吸附体系中其吸附模式由单一吸附体系的多层吸附变为单层吸附。另外,WBC在共吸附体系中对药物的吸附容量普遍低于单独吸附体系,这是由于药物竞争WBC上活性位点所致。研究结果进一步表明,氢键相互作用、π-π相互作用是主要吸附驱动力,同时受到静电相互作用、疏水作用的综合影响。本研究揭示了WBC的各种吸附机制在多种药物共吸附过程中表现出的强弱关系,为复杂抗生素污染治理及生物炭材料定向改性研究提供参考。
陈瀚洋赵颖黄鹤乔黎语葭郭文珊康得军龚斌薛浩天李庆旭
关键词:抗生素西瓜皮生物炭
共1页<1>
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