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據悉,雖然對過硫酸氫鉀底改片的氧化技術進行了較為深入的研究,但到目前為止,大部分仍處于實驗室研究階段,實際場地污染的修整應用并不多。一些學者使用不同類型的零價鐵(zVD)氧化過硫酸鹽以降解多環芳烴(PAHs)污染場所。研究結果發現,微/納米結構零價鐵(NZVI)、包裹型微/納米結構零價鐵(c-NZVI)和商用微零價鐵(mzvd)氧化對多環芳烴的去除率分別為82.21%、62.78%和69.14%。雖然土壤中的多環芳烴被降解,但施肥過程也會影響土壤中的酶活性和微生物群落,尤其是在這一階段,土壤中殘留過硫酸氫鉀底改片引起的鹽漬化問題無法解決。
對于在水中的反應,溫度和pH值會對過硫酸鹽的氧化產生一些影響。PH值不僅影響過硫酸鹽的存在形式,還影響金屬化合物催化劑表面的電荷和污染物的存在形式。廢水中的陰離子,如氯離子、碳酸鹽離子、硫酸根離子和硝酸根離子,通常具有猝滅能力。天然有機物是土壤和水中的復雜成分。一方面,醌和苯酚具有氧化過硫酸鹽的能力,但另一方面,它們也制約了污染物的降解。
因此,雖然氧化過硫酸鹽降解污染物有許多優點,但在實際應用中也需要考慮許多參數。綜合考慮各種因素的影響,優化各種參數,可以取得較好的成果。
氧化過硫酸氫鉀底改片能產生硫酸根和羥基自由基,很好地降解目標物。隨著研究的不斷深入,過氧硫酸鹽氧化技術正朝著效率、經濟的方向發展。從過渡金屬離子到雙金屬氧化物、金屬氧化物、碳基材料、尖晶石硫化物,越來越多的材料被發現有著效率氧化過硫酸鹽以降解污染物的能力。但到目前為止,考慮到環境中的諸多影響因素,實際現場應用并不多,目前的研究往往側重于單一污染物的處理。從目前的情況來看,過氧硫酸鹽氧化技術的開發和應用還有很長的路要走。
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