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<1,2一二氯乙烷分解效能的影晌>
  

    1,2一二氯乙烷(1,2-dichloroethane, 1,2-DCA)作为一种典型的挥发性氯代脂肪烃,被广泛用作溶剂和化学合成中间体等工业产业行业中。由于其具有易挥发、高密度、毒性及潜在致癌致畸致突变的风险,可以在环境中不断积累并逐渐成为生态系统和人类健康的巨大潜在威胁。以1,2一二氯乙烷为代表的挥发性氯代脂肪烃被以美国和中国为代表的多个国家环保局列入优先控制的黑名单。生物电化学系统在难降解污染物处理方向己显现出诸多优势,如降解速率快、降解率高、能耗低等,因此受到广泛关注,然而目前针对生物阴极对挥发性氯代烃的降解研究还鲜有报道。
    采用生物电化学体系,接种驯化来自文昌污水处理厂二沉池活性污泥,获得具有稳定1,2一二氯乙烷分解能力和生物膜结构的生物阴极。1,2一二氯乙烷分解效果表明,在外加电压一O.SV(阴极电势为一0.58V VS.SCE)情况下,1,2一二氯乙烷在12h内发生消去脱氯反应而生成终产物乙烯。同时,电流变化与1,2一二氯乙烷分解同步,呈现不断下降趋势,并在12h内基本达到稳定。1,2一二氯乙烷分解速率达到0.1 SmM} h-1,乙烯回收率为77.51%。作为对照的同样条件下,未接种驯化的纯电化学体系未检测到1,2一二氯乙烷浓度的下降及乙烯的生成。对比开路阴极(无外加电压),生物阴极1,2一二氯乙烷的反应速率常数为开路阴极的1.96倍(反应速率常数分别为0.1286和0.0656 ),表明阴极电势极大地加快了1,2一二氯乙烷的还原分解速率。生物阴极生物膜循环伏安分析表明,生物阴极对1,2一二氯乙烷还原峰较纯电化学阴极提前约0.32V,证实阴极生物膜结构促进了其还原脱氯过程。生物膜微生物群落分析表明,以假单胞菌属(Pseudomonas)为代表的8个菌属占据主要地位,其中以假单胞菌属(Pseudomonas) (43.45%)、乳球菌属(Lactococcus ) (33.29%)丰度最高。而具还原脱氯效能的地杆菌属(Geobacter)与VadinBC27和Solibacillus共占据菌群丰度的8.5 % o
    同时,本文探究了不同外加电压条件、不同初始浓度及有机和无机碳源切换对生物阴极1,2一二氯乙烷分解效能的影响,结果表明不同外加电压分解转化率从高到底为:O. SV>0.3V>0.7V>0.9V,初始浓度增高,电流均值提升,下降速率降低,相同条件下初始浓度为2.2mM时分解效率最高。将体系切换到无机碳源(以碳酸氢钠代替乙酸钠),1,2一二氯乙烷分解速率降低(k }=},L= 0.0505, VS k }-}=0.1286 )然而仍然保持较高的转化率,在12小时,降解率达到了48.71%。产物乙烯12小时回收率到达85.08%,表明阴极可作为唯一电子供体,促进1,2一二氯乙烷的还原分解。www.anhuanchem.com

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