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1、番羽译原文:Degradationofcyanobacteriatoxinbyadvancedoxidationprocesses高级氧化技术降解微囊藻毒素FaresAlMomanf*,DanielW.Smith]MohamedGamalEl-Dinba化学工程系,Mutah大学,约旦15土木为环境工程系,艾伯塔省埃德蒙顿,阿尔伯塔大学,加拿大系T6G2M8摘要:例如03,H2O2,O3/H2O2,O3/Fe(II)和芬顿方法的高级氧化技术(AOPs)可以用来处理水体中溶解的蓝藻毒素。实验对反应物的浓度、pH、温度进行了考察,并评估了其屮
2、的动力学。研究了单独使用Ch或是与H2O2或Fe(II)联合来去除蓝藻毒索技术。实验对芬顿法处理高浓度的蓝藻毒索进行了研究,结论是MC-LR和MC-RR的去除只能达到60%。臭氧处理藻毒素可以成功地用二级动力学来描述,符合藻毒素和臭氧浓度一级动力学。在20°C,MC-LR起始浓度lmg/L,pH为2—11,二级动力学反应速度维持在6.79X104—3.49x103M_,s_1o其它的高级氧化技术(O3/H2O2,O3/Fe(II),和芬顿)的为一级动力学。当其屮的物质03,H2O2,O3/Fe(II)浓度增加,或温度升高时,反应的速度提高
3、。当pH=3,初始的毒素浓度lmg/L,一级反应速度是8.76±0.7sHo关键词:蓝藻,芬顿,疑自由基(・0H),反应速率常数1:简介长久以来藻毒素是作为威胁人体健康的物质存在的。在处理水体时,或在不同的水管理过程屮(例如治疗期间),抽取原水和输水的除藻剂的使用会使细胞中的毒素分泌岀来进入到环境水体中。微囊藻毒素是一种由各种淡水蓝藻如微囊藻、龟脛藻、念珠藻和颤物种分泌的单环七肽肝毒性物质。微囊藻毒索的总体结构是个环[-d-Alal-X-d-MeAsp-l-Z-Adda-d-Glu-Mdha-]o微囊藻毒素结构是三个D・丙氨酸(Ala)-
4、L-X-D-赤•卩•甲基天冬氨酸(Masp)-L-Y-A-dda-D-异丙氨酸(Glu)-N-T基脱氢丙氨酸(Mdha)],Adda(3-氨基・9■甲氨基-2,6,8-三甲基・10■苯基癸・4,6•二烯酸)。Adda是一种具有生物毒性的氨基酸。囊藻毒素的名称主要区别在两个氨基酸,X和Z。口前有多达75种的微囊藻毒素,通常由不同的藻分泌。MC-LR是出leucinL和argininR存在的最常见的一种毒索。由于肝毒性事件大量的报导,微囊藻毒素被广泛关注。藻毒素,尤其是它的肝毒性,一旦在水体中释放,便具有长久污染性。这种毒性在水体中不易发现,
5、常发生急性的致死性,或是长期的毒性,如癌症。目前研究了水华爆发后不同的因素下水体屮的毒素对所有水体使用者的影响。Harada和Lahti研究发现藻毒索和附带物冇化学稳定性,蓝藻爆发后可以在水体中存在数天甚至数个月。Jones和Orr的研究发现,经过除藻剂的使用,铜绿藻爆发后其番羽译原文:Degradationofcyanobacteriatoxinbyadvancedoxidationprocesses高级氧化技术降解微囊藻毒素FaresAlMomanf*,DanielW.Smith]MohamedGamalEl-Dinba化学工程系,M
6、utah大学,约旦15土木为环境工程系,艾伯塔省埃德蒙顿,阿尔伯塔大学,加拿大系T6G2M8摘要:例如03,H2O2,O3/H2O2,O3/Fe(II)和芬顿方法的高级氧化技术(AOPs)可以用来处理水体中溶解的蓝藻毒素。实验对反应物的浓度、pH、温度进行了考察,并评估了其屮的动力学。研究了单独使用Ch或是与H2O2或Fe(II)联合来去除蓝藻毒索技术。实验对芬顿法处理高浓度的蓝藻毒索进行了研究,结论是MC-LR和MC-RR的去除只能达到60%。臭氧处理藻毒素可以成功地用二级动力学来描述,符合藻毒素和臭氧浓度一级动力学。在20°C,MC-
7、LR起始浓度lmg/L,pH为2—11,二级动力学反应速度维持在6.79X104—3.49x103M_,s_1o其它的高级氧化技术(O3/H2O2,O3/Fe(II),和芬顿)的为一级动力学。当其屮的物质03,H2O2,O3/Fe(II)浓度增加,或温度升高时,反应的速度提高。当pH=3,初始的毒素浓度lmg/L,一级反应速度是8.76±0.7sHo关键词:蓝藻,芬顿,疑自由基(・0H),反应速率常数1:简介长久以来藻毒素是作为威胁人体健康的物质存在的。在处理水体时,或在不同的水管理过程屮(例如治疗期间),抽取原水和输水的除藻剂的使用会使
8、细胞中的毒素分泌岀来进入到环境水体中。微囊藻毒素是一种由各种淡水蓝藻如微囊藻、龟脛藻、念珠藻和颤物种分泌的单环七肽肝毒性物质。微囊藻毒索的总体结构是个环[-d-Alal-X-d-MeAsp-l