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基于过硫酸盐活化的高级氧化技术处理水中磺胺类药物研究进展
1
作者
刘诗月
彭向天
+3 位作者
马瑞瑞
曾萍
李娟
朱幸运
《环境工程技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期642-650,共9页
磺胺类药物(SAs)是水中最常被检出的抗生素之一,传统的生物处理无法对其有效降解,研发高效降解SAs的技术具有现实意义。近年来,通过活化过硫酸盐(persulfate,PS)产生硫酸根自由基(SO_(4)^(-)·)的高级氧化技术受到了广泛关注。聚焦...
磺胺类药物(SAs)是水中最常被检出的抗生素之一,传统的生物处理无法对其有效降解,研发高效降解SAs的技术具有现实意义。近年来,通过活化过硫酸盐(persulfate,PS)产生硫酸根自由基(SO_(4)^(-)·)的高级氧化技术受到了广泛关注。聚焦于PS的各种活化方法,包括热活化、紫外活化、金属离子及金属氧化物活化、碳材料活化、金属-有机骨架材料活化等,分析了不同活化方法可能的活化机理和优缺点,综述了基于过硫酸盐活化的高级氧化技术(PS-AOPs)在SAs降解中的应用,阐述了PS-AOPs降解SAs的机制。结果表明:活化PS的机制是通过活化方法使其分子结构中的O—O键断裂,从而使PS分解形成SO_(4)^(-)·或其他活性物质,活化方法决定了PS-AOPs降解SAs的效率。SAs的降解途径分为自由基途径与非自由基途径,其中自由基途径主要包括苯胺部分氧化、磺酰胺基团及相邻位点(C—NH—SO_(2)—C)的裂解等,非自由基途径包括电子传递、表面活化、单线态氧(^(1)O_(2))作用等。最后,提出未来研究重点应在开发稳定高效活化PS的催化剂以及使用多种处理技术协同作用基础上,加强对SAs降解机制以及含SAs实际废水的研究。
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关键词
磺胺类
药物
(
sas
)
过硫酸盐(PS)
活化
硫酸根自由基
羟基自由基
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职称材料
磺胺类药物水环境行为及水生生物毒性研究进展
2
作者
李霞
王晨
+3 位作者
刘利
张新怡
魏健
宋永会
《环境工程技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期681-691,共11页
磺胺类药物(SAs)在水环境中普遍存在,大部分SAs以母体分子或代谢产物形式排放到环境中,地表水、地下水、海水甚至饮用水中都能检测到低浓度的SAs。因SAs排放量大、环境假性持久性强等特点,其对水生态环境和人类健康构成潜在风险。针对SA...
磺胺类药物(SAs)在水环境中普遍存在,大部分SAs以母体分子或代谢产物形式排放到环境中,地表水、地下水、海水甚至饮用水中都能检测到低浓度的SAs。因SAs排放量大、环境假性持久性强等特点,其对水生态环境和人类健康构成潜在风险。针对SAs在水环境中的归趋问题,总结了SAs在水环境中吸附、迁移、转化、降解、生物富集等典型行为规律,进一步分析SAs对水生植物、水生动物及水生微生物产生的毒性效应。结果表明:SAs在水环境中行为的研究多集中在环境介质表面的吸附特性与规律,而对SAs依赖水动力条件的迁移转化和生物富集规律研究较少;SAs在环境介质表面的吸附主要以阳离子交换和分子结合的形式发生,吸附质表面的电荷密度是决定吸附量的重要因素;SAs在水环境中广泛存在,虽然浓度水平较低,但对水生生物造成的负面影响会产生潜在的生态风险,主要表现为干预水生植物的生长发育过程,造成水生动物的特征性畸形,干扰水中微生物的群落结构与功能,最终会对整个水环境及其循环造成宏观的影响。未来应加强SAs在水环境中衰减过程的浓度和贡献率研究以及对水生生物毒性标准化测试,以期深入研究SAs生态毒理学、解决SAs污染问题。
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关键词
磺胺类
药物
(
sas
)
水环境行为
水生毒性
研究进展
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职称材料
水环境中新污染物的分离富集与测定——以磺胺类合成药物为例
3
作者
戴佳佳
宋金明
+4 位作者
李学刚
马骏
袁华茂
段丽琴
温丽联
《海洋科学》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期88-101,共14页
作为新污染物的磺胺类(Sulfonamides,SAs)是应用最早的一类人工合成抗菌药物,被广泛应用于人类、农业、畜牧业和水产养殖。进入体内的磺胺类合成药物随代谢排入水环境中,对水生生态系统和人类健康构成潜在威胁。环境中磺胺类合成药物的...
作为新污染物的磺胺类(Sulfonamides,SAs)是应用最早的一类人工合成抗菌药物,被广泛应用于人类、农业、畜牧业和水产养殖。进入体内的磺胺类合成药物随代谢排入水环境中,对水生生态系统和人类健康构成潜在威胁。环境中磺胺类合成药物的准确分析测定是探析其环境生物地球化学特性的基础,近年来,随着科学技术的进步,已构建了适于水环境中痕量磺胺类合成药物的快速灵敏测定方法,特别是样品的前处理与分离富集技术有了跨越式的发展。总结归纳了近年来水环境中磺胺类合成药物的样品前处理技术以及分析方法的研究进展,分析了不同环境样品前处理技术和分析方法的优缺点,在此基础上,前瞻分析了水环境磺胺类合成药物分析测定的发展思路。具有回收率高、选择性强、重现性好、成本低、环境友好及可自动化等优势的固相萃取(Solid phase extraction,SPE)作为液相萃取(Liquid-liquid extraction,LLE)的替代方法,现已被广泛应用于水环境中痕量磺胺类合成药物的分离和富集,随着新型吸附剂材料的发展,SPE的灵敏度和选择性得到了明显提升。液相色谱(Liquid chromatography,LC)与串联质谱(Tandem mass spectrometry,MS/MS)联用技术是目前磺胺类合成药物的主要定量分析方法,具有检测限低、灵敏度高、多种目标物的同时检测及重现性好等优点。未来应从重点关注磺胺类代谢产物及降解产物在水环境中残留的角度,开发更为操作简单、快速且灵敏的分析测定方法,以便更有效地监管水环境中人工合成药物的生态环境效应。
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关键词
磺胺类
合成
药物
(
sas
)
样品前处理
固相萃取
水环境
液质质谱测定(LC-MS/MS)
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职称材料
题名
基于过硫酸盐活化的高级氧化技术处理水中磺胺类药物研究进展
1
作者
刘诗月
彭向天
马瑞瑞
曾萍
李娟
朱幸运
机构
沈阳工业大学
环境基准与风险评估国家重点实验室
中国环境科学研究院水生态环境研究所
出处
《环境工程技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期642-650,共9页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(2022YSKY-63)
国家重点研发计划项目(2022YFC3203301)
江西省华赣环境集团有限公司开放课题(HGKF-2020-01)。
文摘
磺胺类药物(SAs)是水中最常被检出的抗生素之一,传统的生物处理无法对其有效降解,研发高效降解SAs的技术具有现实意义。近年来,通过活化过硫酸盐(persulfate,PS)产生硫酸根自由基(SO_(4)^(-)·)的高级氧化技术受到了广泛关注。聚焦于PS的各种活化方法,包括热活化、紫外活化、金属离子及金属氧化物活化、碳材料活化、金属-有机骨架材料活化等,分析了不同活化方法可能的活化机理和优缺点,综述了基于过硫酸盐活化的高级氧化技术(PS-AOPs)在SAs降解中的应用,阐述了PS-AOPs降解SAs的机制。结果表明:活化PS的机制是通过活化方法使其分子结构中的O—O键断裂,从而使PS分解形成SO_(4)^(-)·或其他活性物质,活化方法决定了PS-AOPs降解SAs的效率。SAs的降解途径分为自由基途径与非自由基途径,其中自由基途径主要包括苯胺部分氧化、磺酰胺基团及相邻位点(C—NH—SO_(2)—C)的裂解等,非自由基途径包括电子传递、表面活化、单线态氧(^(1)O_(2))作用等。最后,提出未来研究重点应在开发稳定高效活化PS的催化剂以及使用多种处理技术协同作用基础上,加强对SAs降解机制以及含SAs实际废水的研究。
关键词
磺胺类
药物
(
sas
)
过硫酸盐(PS)
活化
硫酸根自由基
羟基自由基
Keywords
sulfonamides(
sas
)
persulfates(PS)
activation
sulfate radicals
hydroxyl radicals
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
磺胺类药物水环境行为及水生生物毒性研究进展
2
作者
李霞
王晨
刘利
张新怡
魏健
宋永会
机构
辽宁大学环境学院
环境基准与风险评估国家重点实验室
中国环境科学研究院水生态环境研究所
出处
《环境工程技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期681-691,共11页
基金
国家重点研发计划项目(2021YFC3201500)。
文摘
磺胺类药物(SAs)在水环境中普遍存在,大部分SAs以母体分子或代谢产物形式排放到环境中,地表水、地下水、海水甚至饮用水中都能检测到低浓度的SAs。因SAs排放量大、环境假性持久性强等特点,其对水生态环境和人类健康构成潜在风险。针对SAs在水环境中的归趋问题,总结了SAs在水环境中吸附、迁移、转化、降解、生物富集等典型行为规律,进一步分析SAs对水生植物、水生动物及水生微生物产生的毒性效应。结果表明:SAs在水环境中行为的研究多集中在环境介质表面的吸附特性与规律,而对SAs依赖水动力条件的迁移转化和生物富集规律研究较少;SAs在环境介质表面的吸附主要以阳离子交换和分子结合的形式发生,吸附质表面的电荷密度是决定吸附量的重要因素;SAs在水环境中广泛存在,虽然浓度水平较低,但对水生生物造成的负面影响会产生潜在的生态风险,主要表现为干预水生植物的生长发育过程,造成水生动物的特征性畸形,干扰水中微生物的群落结构与功能,最终会对整个水环境及其循环造成宏观的影响。未来应加强SAs在水环境中衰减过程的浓度和贡献率研究以及对水生生物毒性标准化测试,以期深入研究SAs生态毒理学、解决SAs污染问题。
关键词
磺胺类
药物
(
sas
)
水环境行为
水生毒性
研究进展
Keywords
sulfonamide drugs(
sas
)
aquatic environmental behavior
aquatic toxicity
research progress
分类号
X171 [环境科学与工程—环境科学]
X592
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职称材料
题名
水环境中新污染物的分离富集与测定——以磺胺类合成药物为例
3
作者
戴佳佳
宋金明
李学刚
马骏
袁华茂
段丽琴
温丽联
机构
中国科学院海洋研究所
青岛海洋科学与技术试点国家实验室
中国科学院大学
中国科学院海洋大科学研究中心
出处
《海洋科学》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期88-101,共14页
基金
中国科学院特别研究助理资助项目
中国科学院A类先导专项项目(XDA23050501)。
文摘
作为新污染物的磺胺类(Sulfonamides,SAs)是应用最早的一类人工合成抗菌药物,被广泛应用于人类、农业、畜牧业和水产养殖。进入体内的磺胺类合成药物随代谢排入水环境中,对水生生态系统和人类健康构成潜在威胁。环境中磺胺类合成药物的准确分析测定是探析其环境生物地球化学特性的基础,近年来,随着科学技术的进步,已构建了适于水环境中痕量磺胺类合成药物的快速灵敏测定方法,特别是样品的前处理与分离富集技术有了跨越式的发展。总结归纳了近年来水环境中磺胺类合成药物的样品前处理技术以及分析方法的研究进展,分析了不同环境样品前处理技术和分析方法的优缺点,在此基础上,前瞻分析了水环境磺胺类合成药物分析测定的发展思路。具有回收率高、选择性强、重现性好、成本低、环境友好及可自动化等优势的固相萃取(Solid phase extraction,SPE)作为液相萃取(Liquid-liquid extraction,LLE)的替代方法,现已被广泛应用于水环境中痕量磺胺类合成药物的分离和富集,随着新型吸附剂材料的发展,SPE的灵敏度和选择性得到了明显提升。液相色谱(Liquid chromatography,LC)与串联质谱(Tandem mass spectrometry,MS/MS)联用技术是目前磺胺类合成药物的主要定量分析方法,具有检测限低、灵敏度高、多种目标物的同时检测及重现性好等优点。未来应从重点关注磺胺类代谢产物及降解产物在水环境中残留的角度,开发更为操作简单、快速且灵敏的分析测定方法,以便更有效地监管水环境中人工合成药物的生态环境效应。
关键词
磺胺类
合成
药物
(
sas
)
样品前处理
固相萃取
水环境
液质质谱测定(LC-MS/MS)
Keywords
sulfonamide synthetic drugs
sample pretreatment
SPE
aquatic environment
LC-MS/MS
分类号
X50 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于过硫酸盐活化的高级氧化技术处理水中磺胺类药物研究进展
刘诗月
彭向天
马瑞瑞
曾萍
李娟
朱幸运
《环境工程技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
磺胺类药物水环境行为及水生生物毒性研究进展
李霞
王晨
刘利
张新怡
魏健
宋永会
《环境工程技术学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
3
水环境中新污染物的分离富集与测定——以磺胺类合成药物为例
戴佳佳
宋金明
李学刚
马骏
袁华茂
段丽琴
温丽联
《海洋科学》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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