超声协同降解水中乙酰甲胺磷的初步研究

论文摘要:采用自制的TiO 为催化剂,探讨了TiO /超声协同降解水中低浓度乙酰甲胺磷的作用。考察了处理温度、pH值、超声声强、TiO 投加量、及TiO /超声协同作用对乙酰甲胺磷降解率的影响。结果表明:在5℃—20℃之间、超声1h以内,温度越高,超声时间越长,乙酰甲胺磷降解率越高;pH值为3.0的偏酸环境有利于乙酰甲胺磷降解;在一定范围内,TiO 投加量乙酰甲胺磷降解率正相关;当超声功率为40 W/cm 时,有利于乙酰甲胺磷降解率的提高;且超声与TiO 对于乙酰甲胺磷降解有一定的协同作用,当温度为20℃,pH值为3.0,超声频率25kHz,声强为40W/cm ,TiO 投加量为0.6g/L时,经50min超声处理后,乙酰甲胺磷降解率可达78.3%。

作文 /zuowen/。

论文关键词:超声波,乙酰甲胺磷,降解 论文网。

当前,消费者对各种食品安全问题的关注逐步提高,而食品中的农药残留问题一直以来都是食品安全不可忽视的重要隐患。食用农药果蔬除了可能导致急性中毒如出现皮肤刺激、呼吸不畅、昏迷等症状外,还会导致慢性中毒,严重者可诱发癌症,导致基因突变,影响下一代的身体健康。加强对食品农药残留的检测,防止农残超标的产品进入市场,固然对控制农残超标起到了一定的作用,但由于当前农产品的生产过于分散,大部分农产品就地生产、就地供应,也有相当数量的菜是菜农进城直销,这样就不可避免有农药残留量超标的农产品进入市场,因此如何有效去除产后农产品残留农药已成为维护消费者健康的一道重要屏障。 毕业论文

在已有的有机污染物降解方法中,由于单纯物理吸附法效率太低,化学降解法易引起二次污染,而生物降解法的安全性亦受到人们的质疑,因此,关于农药降解技术的研究是当前环境保护及食品安全控制领域的一大热点问题。研究表明,TiO具有抗化学、光腐蚀,性质稳定,无毒,催化活性高,反应速度快,对有机物的降解无选择性,且能够使之彻底矿化等许多独特的性质。因此,TiO应用于有机物降解的研究也很多。如LuCS等研究了TiO应在紫外光下对水溶液中吖啶橙的降解,结果发现在24h内的降解率达到99.7%。此外,由于超声波具有空化效应,机械效应,热效应以及化学效应,用超声波辅助降解水中有机物也是近年来一项新型水处理技术。从总体来看,超声降解法能耗较高、效率低、费用较大,如DukkanclM等在超声条降下降解初始浓度为0.21g/mL的乙二酸,在温度为40℃、超声功率为112W时,乙二酸的降解率仅有10%左右。而单纯TiO催化降解法也存在降解时间长、降解率低的问题,张勇等用TiO薄膜催化剂降解初始浓度为0.0478mmol/L的甲胺磷,18h后,甲胺磷降解率仅有45%左右。因此,有必要探索一种高效、安全的农药降解方法,既能降低成本,又能提高农药降解效率。考虑到超声波强大的空化效应和机械效应在一定程度上可以增加催化剂和水中有机物的碰撞效率,从而可以促进水中有机物的降解,王君等采用纳米锐钛矿催化超声降解甲基对硫磷,50min降解率可达95%以上,但目前尚未见超声协同TiO降解水中乙酰甲胺磷的研究。因此,本文就超声协同TiO降解水中乙酰甲胺磷进行了初步的探索,以为后期有机磷农药的快速降解研究提供必要的基础数据。 代写论文。

1材料和方法 简历大全 /html/jianli/。

1.1主要材料与仪器。

TiO:自制(钛酸四丁酯水解法) 开题报告 /html/lunwenzhidao/kaitibaogao/。

乙酰甲胺磷原药(98.3%):购于上海农药研究所 论文网。

超声细胞粉碎机:JY92—Ⅱ,宁波生物科技股份有限公司。

思想汇报 /sixianghuibao/。

紫外—可见分光光度计:UV—1700,日本岛津公司。

低温恒温槽:THD—0510,宁波天恒仪器厂 思想汇报 /sixianghuibao/。

实验室pH计:雷磁PHSJ—4A,上海精科仪器有限公司 毕业论文

试验用水均为去离子水 代写论文。

所有化学试剂均为分析纯,购于上海高信化玻仪器有限公司 作文 /zuowen/。

1.2试验方法 作文 /zuowen/。

1.2.1农药标准液的配制 思想汇报 /sixianghuibao/。

乙酰甲胺磷原药配制成浓度为0.1g/L的农药标准液,置于棕色瓶中暗箱保存,试验时根据所需的浓度进行稀释。 思想汇报 /sixianghuibao/。

1.2.2样品处理 总结大全 /html/zongjie/。

预先将低温恒温槽设定为试验所需温度,取0.1g/L的农药标准液1mL于50mL容量瓶中,充分摇匀后移入恒温反应器中,加入一定量TiO,调节溶液pH值,将超声波探头置于反应液面下约15mm处,开启超声波发生器进行试验。超声处理试验设定时间后,过滤,移取40mL滤液于50mL容量瓶中,采用磷钼蓝法测定溶液的吸光度毕业论文

1.2.3磷酸根浓度—吸光度的标准曲线 论文网。

分别取0mL(空白)、1mL、2mL、3mL、5mL、8mL磷标准溶液于6个50mL容量瓶中,用去离子水稀释至约40mL。依次加入2.0mL钼酸铵溶液、1.0mL抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀,于室温下放置10min。在分光光度计710nm处,用1cm吸收池,以空白调零测吸光度。以得到的吸光度为纵坐标,相对应的磷酸根浓度为横坐标绘制标准曲线。 思想汇报 /sixianghuibao/。

1.2.4温度降解率的影响 作文 /zuowen/。

取0.1g/L的农药标准液1mL于50mL容量瓶中,充分摇匀后移入恒温反应器中,调节pH值为3.0,加入0.03gTiO,将超声波探头置入恒温反应器中,设定超声声强为40W/cm,温度分别为5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃,每个样品超声处理30min后,过滤,移取40mL滤液并用磷钼蓝法测定处理后溶液中无机磷的含量,然后计算乙酰甲胺磷降解率。计算公式: 论文网。

=(P/P)100% 论文代写。

式中,P和P分别为超声处理反应液中有机磷总含量和处理t时间后无机磷的含量。

作文 /zuowen/。

1.2.5pH值对降解率的影响 总结大全 /html/zongjie/。

取0.1g/L的农药标准液1mL于50mL容量瓶中,充分摇匀后移入恒温反应器中,分别调节溶液pH值为1、3、5、7、9、11。加入0.03gTiO,保持冷阱内溶液温度为20℃,在40W/cm超声处理30min,用磷钼蓝法测定乙酰甲胺磷降解率,并以pH值对乙酰甲胺磷降解率作图。 论文代写。

1.2.6超声声强对降解率的影响 总结大全 /html/zongjie/。

预先设定低温恒温槽的温度为20℃,取0.1g/L的农药标准液1mL于50mL容量瓶中,充分摇匀后移入恒温反应器中,加入0.03gTiO,调节溶液pH值为3.0,超声声强分别为20W/cm、30W/cm、40W/cm、50W/cm、60W/cm,样品分别超声处理10min、20min、30min、40min、50min、60min后,用磷钼蓝法测定乙酰甲胺磷降解率,以不同功率下超声时间对乙酰甲胺磷降解率作图。

毕业论文

1.2.7TiO投加量降解率的影响 论文网。

预先设定低温恒温槽的温度为20℃,取0.1g/L的农药标准液1mL于50mL容量瓶中,充分摇匀后移入恒温反应器中,TiO的投加量分别为0.2g/L、0.4g/L、0.6g/L、0.8g/L、1.0g/L,调节溶液pH为3.0,在40W/cm超声处理30min,用磷钼蓝法测定乙酰甲胺磷降解率,以TiO投加量乙酰甲胺磷降解率作图。

总结大全 /html/zongjie/。

1.2.8超声功率和TiO投加量降解率的协同作用。

预先设定低温恒温槽的温度为20℃,取0.1g/L的农药标准液1mL于50mL容量瓶中,充分摇匀后移入恒温反应器中,调节溶液pH值为3.0,依次以超声功率20W/cm,TiO投加量1.0g/L;30W/cm,0.8g/L;40W/cm,0.6g/L;50W/cm,0.4g/L;60W/cm,0.2g/L进行试验,用磷钼蓝法测定乙酰甲胺磷降解率,以不同超声时间对降解率作图。 开题报告 /html/lunwenzhidao/kaitibaogao/。

1.3数据分析处理 开题报告 /html/lunwenzhidao/kaitibaogao/。

每组试验均重复3次,应用SPSS18.0软件进行数据处理,采用ANOVA进行Duncan多重检验分析,并进行多重比较,以P(差异显著)作为差异显著性判断标准,用Origin8.0软件进行图形绘制。

2结果与分析 简历大全 /html/jianli/。

2.1磷酸根浓度—吸光度标准曲线 简历大全 /html/jianli/。

在磷钼蓝比色法中,磷酸根浓度与吸光度成正比,通过磷酸根浓度—吸光度标准曲线可以得到曲线方程,把测得的吸光度值代入曲线方程就可以得到降解后的磷酸根离子浓度。磷酸根浓度—吸光度标准曲线如图1所示。 毕业论文

图1磷酸根浓度—吸光度标准曲线。

论文网。

Fig.1ThestandardcurvebetweenconcentrationofPOandabsorbance 代写论文。

由图1可知,曲线方程为 思想汇报 /sixianghuibao/。

,R=0.9995。线性关系良好,说明磷酸根浓度—吸光度标准曲线可以满足后期试验分析要求。 作文 /zuowen/。

2..2温度乙酰甲胺磷降解率的影响。

由于超声会产生的一定的热效应,这在一定程度上会抑制乙酰甲胺磷降解,因此控制试验的温度是十分必要的。温度乙酰甲胺磷降解率的影响如图2所示。 毕业论文

图2温度乙酰甲胺磷降解率的影响 论文网。

Fig.2Effectoftemperatureondegradationofacephate 毕业论文

图2表明,反应温度乙酰甲胺磷降解有重要影响。随着温度由5℃升至20℃,乙酰甲胺磷降解率也随之显著升高(P),这是由于,温度升高使得反应体系的分子热运动加快,从而增加了乙酰甲胺磷分子与TiO之间的接触机会,促进了乙酰甲胺磷降解;但是,当温度继续由20℃升至至30℃时,此时乙酰甲胺磷降解率则无显著差异(P0.05),这是由于,当温度超过一定范围时,随着温度的继续增加,会造成农药分子之间的无效碰撞增多,从而使乙酰甲胺磷降解率略有下降。本试验条件下,温度为20℃有利于乙酰甲胺磷降解,30min后降解率可达48.1%;只加TiO不超声条件下,30min后乙酰甲胺磷降解率仅为2.3%;而同样的温度条件下,单纯超声30min后,乙酰甲胺磷降解率也仅有17.1%。这也初步证明超声与TiO有一定的协同降解作用。

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2.3pH值对乙酰甲胺磷降解率的影响 论文代写。

选择适当的pH值对于提高乙酰甲胺磷降解效果具有重要意义。本研究中pH值对乙酰甲胺磷降解率的影响如图3所示。

毕业论文

图3pH值对乙酰甲胺磷降解率的影响。

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Fig.3EffectofpHvalueofsolutionondegradationofacephate。

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