富缺陷三维石墨烯基分子印迹光催化体系对畜禽沼液中重金属-抗生素污染去除机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51909165
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1004.城乡水系统与生态循环
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

In recent years, the heavy metal and antibiotic pollutions in livestock excreta-based biogas slurry becomes more and more serious. This has greatly confined the resource reuse of the slurry, and also gives serious threat to the ecological security of farmland. Since the great differences in the properties between heavy metal and antibiotic and strong biotoxicity of the two pollutants, conventional water treatment techniques and individual treatment method cannot achieve the high efficiency and total removal of the pollutants. Thus, how to effectively control the combined pollution of heavy metal and antibiotic has become an important topic in the field of environmental engineering. Aiming to overcome the limitations of present treatment techniques, this preject plans to build a defect-rich graphene foam based photocatalytic system, which can achieve the defect-induced capture of heavy metal ions and selective degradation of antibiotic with molecular imprinting technique. On the other hand, the 3D porous framework can guarantee the process undertaking fast and efficiently. This project deeply investigates the mechanism in the removal process of heavy metal and antibiotic combined pollution and the influences from the environmental factors. Also, the wastewater treatment reactors are set up based on the materials to explore the technological parameters in practical application. The corresponding research results can give great guidance to the control of heavy metal and antibiotic combined pollution, showing great application prospects in resource reuse of livestock excreta-based biogas slurry.
近年来,畜禽沼液中重金属和抗生素污染严重,这极大地限制了沼液的资源化利用,也对农田生态安全造成严重威胁。由于重金属和抗生素的性质差异较大、生物毒性较强,传统的水处理技术和单一的处理方法难以达到高效、彻底去除污染物的目的。因此,如何有效地控制重金属和抗生素复合污染已经成为环境领域的重要议题。本项目针对目前重金属和抗生素污染控制技术上的不足,研究构建富缺陷的三维石墨烯光催化体系。该体系可通过缺陷诱导进行重金属离子的捕获,通过分子印迹光催化技术对抗生素进行选择性去除。同时,三维多孔的骨架结构也保证了该过程快速、有效地进行。项目通过实验研究深入探讨了材料在重金属-抗生素复合污染去除过程中的作用机制以及环境因子对该过程的影响,并以该材料为基础搭建反应装置,研究该材料在实际应用中的工艺参数。有关研究成果对重金属-抗生素复合污染的控制具有十分重要的指导意义,在沼液资源化利用方面具有广阔的应用前景。

结项摘要

抗生素和重金属易在水体中形成复合污染对污水处理与资源化利用过程造成不利影响。抗生素和重金属两种污染物的性质具有较大差异性且生物毒性强,这使得现有水处理方法难以实现对该复合污染物的有效去除。本课题利用吸附-光催化过程和缺陷结构相结合的方法,实现了对抗生素-重金属复合污染物的同步高效去除。研究构建了无载体的CNQD@TNF和石墨烯载体的TiO2/CN/3DG三维复合材料体系并对其结构进行了缺陷调控,揭示了缺陷对吸附和光催化过程的作用机制及其对抗生素-重金属复合污染的去除机理。研究发现,对于CNQD@TNF材料,铜离子可以对抗生素的降解形成干预效应,随着催化剂表面铜离子的积累,这种影响从激励效应转换为抑制效应。并且相较于无缺陷材料,表面缺陷的引入可以防止铜离子的抑制效应,对四环素分子的降解更为彻底。理论计算表明,缺陷可以调控复合材料的导带位置,诱导铜离子的还原反应的发生位置以及抑制铜在催化剂表面的积累。对于TiO2/CN/3DG材料,缺陷工程调控可以增加光生空穴和羟基自由基的生成,从而提升复合材料的光催化活性。吸附在缺陷化复合材料表面的四环素分子的反应活性位点得到了提升。在二氧化钛上缺陷的构建对于四环素的降解和铜离子的吸附展现出优势,但在四环素和铜离子复合污染体系中四环素降解过程遭受了显著的抑制效应。相较之下,石墨烯表面的缺陷构筑可以更有效的实现对四环素和铜离子的协同去除。这些研究成果为抗生素和重金属复合污染的污水处理过程提供了新的思路以及理论和实践基础。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Plasma tailoring in WTe2 nanosheets for efficiently boosting hydrogen
WTe2 纳米片中的等离子体剪裁可有效增强氢气
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Materials Science & Technology
  • 影响因子:
    10.9
  • 作者:
    Xin Wang;Jun Wang;Bin Wei;Nan Zhang;Junyuan Xu;Hongwei Miao;Lifeng Liu;Chenliang Su;Ying Li;Zhongchang Wang
  • 通讯作者:
    Zhongchang Wang
Defect engineering in g-C3N4 quantum-dot-modified TiO2 nanofiber: Uncovering novel mechanisms for the degradation of tetracycline in coexistence with Cu2+
g-C3N4 量子点改性 TiO2 纳米纤维的缺陷工程:揭示与 Cu2 共存的四环素降解新机制
  • DOI:
    10.1007/s42765-022-00205-z
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Advanced Fiber Materials
  • 影响因子:
    16.1
  • 作者:
    Jingzhe Zhang;Xin Wang;Kaixiang Shen;Wenjing Lu;Jun Wang;Fuming Chen
  • 通讯作者:
    Fuming Chen
Plasma boosted the conversion of waste plastics into liquid fuel by a peroxymonosulfate-hydrothermal process
等离子体通过过一硫酸盐-水热过程促进废塑料转化为液体燃料
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.137236
  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Wenjing Lu;Xin Wang;Jingzhe Zhang;Hui Wang;Zhiguo Qu;Fuming Chen;Zhongchang Wang
  • 通讯作者:
    Zhongchang Wang
Visible-light-driven heterostructured g-C3N4/Bi-TiO2 floating photocatalyst with enhanced charge carrier separation for photocatalytic inactivation of Microcystis aeruginosa
可见光驱动异质结构 g-C3N4/Bi-TiO2 浮动光催化剂,具有增强的载流子分离能力,用于光催化灭活铜绿微囊藻
  • DOI:
    10.1007/s11783-021-1417-3
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Frontiers of Environmental Science & Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Jingke Song;Chenyang Li;Xuejiang Wang;Songsong Zhi;Xin Wang;Jianhui Sun
  • 通讯作者:
    Jianhui Sun

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  • 作者:
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    2017
  • 期刊:
    电镀与涂饰
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙耀明;陈寿;张玲;涂建国;周祎;江俊灵;王鑫;李明雨;马宁
  • 通讯作者:
    马宁

其他文献

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三维缺陷化载锆石墨烯活化过硫酸盐促进微塑料转化及其资源化研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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