徐鹏飞:基于漆酶逆胶束体系的含油污泥中多环芳烃降解方法及机理的研究论文

徐鹏飞:基于漆酶逆胶束体系的含油污泥中多环芳烃降解方法及机理的研究论文

本文主要研究内容

作者徐鹏飞(2019)在《基于漆酶逆胶束体系的含油污泥中多环芳烃降解方法及机理的研究》一文中研究指出:多环芳烃(PAHs)是一种由两个或两个以上苯环组合成的碳氢化合物,并广泛存在于自然界中而且处于平衡降解中。由于社会的发展,越来越多的排放使这个平衡被打破,对环境造成的污染日益严重。含油污泥中多环芳烃的修复已成为人们关注的焦点。漆酶是一种含有四种铜离子的多酚氧化酶,漆酶反应后的产物为水,是一种环保型的催化剂,已经在化工等领域得到了广泛的应用。表面活性剂溶解在非极性有机溶剂中,当浓度超过临界胶束浓度时,具有热力学稳定性纳米级聚合物称为逆胶束。逆胶束体系中的表面活性剂由两部分组成:亲水基团和疏水基团。亲水基团聚集到极核中,可以保持一部分水形成“水池”,极性分子可以溶解在这个“水池”中。漆酶的活性易受外界因素的影响,因此,逆胶束体系中的这个“水池”结构可以保护漆酶不受有机溶剂和外界环境的影响。目前,基于漆酶-逆胶束体系对含油污泥中多环芳烃的降解鲜有报道,因此,本研究利用该体系对含油污泥中多环芳烃的降解做了研究。本研究采用紫外分光光度计检测出含油污泥中含有菲,蒽,苯并(a)蒽和苯并(b)荧蒽。以异辛烷代替含油污泥中的油分,用十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,正己醇为助表面活性剂制备得到逆胶束。通过测量系统的电导率,最佳含水量W0为10。在此条件下,研究了不同pH,温度和离子强度对多环芳烃降解率的影响。结果表明,漆酶活性在pH=4.2,温度30℃,KCl浓度为60mmol/L时最高。24小时后,菲,蒽,苯并(a)蒽和苯并(b)荧蒽的降解率分别为50.3%,68.2%,51.2%和68.9%。同时研究了不同条件下漆酶二级结构之间的比例,同时与非固定化漆酶的二级结构进行了对比。酶蛋白的二级结构包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲。实验结果表明,当pH=4.2,温度30℃,KCl浓度为60mmol/L时,α-螺旋的结构所占的比例最大,漆酶-逆胶束体系中漆酶二级结构中α-螺旋的比例比非固定化漆酶二级结构的比例高。最后高斯09软件对漆酶降解多环芳烃过程进行模拟,通过对可能得到的中间体计算蒽、菲和苯并(a)蒽中每个碳原子的能垒和每个多环芳烃分子的总能量。利用气相色谱质谱联用仪对苯并(a)蒽测降解过程中可能出现的中间体,根据这些中间产物推测可能的漆酶与苯并(a)蒽的结合位点及降解途径。

Abstract

duo huan fang ting (PAHs)shi yi chong you liang ge huo liang ge yi shang ben huan zu ge cheng de tan qing hua ge wu ,bing an fan cun zai yu zi ran jie zhong er ju chu yu ping heng jiang jie zhong 。you yu she hui de fa zhan ,yue lai yue duo de pai fang shi zhe ge ping heng bei da po ,dui huan jing zao cheng de wu ran ri yi yan chong 。han you wu ni zhong duo huan fang ting de xiu fu yi cheng wei ren men guan zhu de jiao dian 。qi mei shi yi chong han you si chong tong li zi de duo fen yang hua mei ,qi mei fan ying hou de chan wu wei shui ,shi yi chong huan bao xing de cui hua ji ,yi jing zai hua gong deng ling yu de dao le an fan de ying yong 。biao mian huo xing ji rong jie zai fei ji xing you ji rong ji zhong ,dang nong du chao guo lin jie jiao shu nong du shi ,ju you re li xue wen ding xing na mi ji ju ge wu chen wei ni jiao shu 。ni jiao shu ti ji zhong de biao mian huo xing ji you liang bu fen zu cheng :qin shui ji tuan he shu shui ji tuan 。qin shui ji tuan ju ji dao ji he zhong ,ke yi bao chi yi bu fen shui xing cheng “shui chi ”,ji xing fen zi ke yi rong jie zai zhe ge “shui chi ”zhong 。qi mei de huo xing yi shou wai jie yin su de ying xiang ,yin ci ,ni jiao shu ti ji zhong de zhe ge “shui chi ”jie gou ke yi bao hu qi mei bu shou you ji rong ji he wai jie huan jing de ying xiang 。mu qian ,ji yu qi mei -ni jiao shu ti ji dui han you wu ni zhong duo huan fang ting de jiang jie xian you bao dao ,yin ci ,ben yan jiu li yong gai ti ji dui han you wu ni zhong duo huan fang ting de jiang jie zuo le yan jiu 。ben yan jiu cai yong zi wai fen guang guang du ji jian ce chu han you wu ni zhong han you fei ,en ,ben bing (a)en he ben bing (b)ying en 。yi yi xin wan dai ti han you wu ni zhong de you fen ,yong shi liu wan ji san jia ji xiu hua an wei biao mian huo xing ji ,zheng ji chun wei zhu biao mian huo xing ji zhi bei de dao ni jiao shu 。tong guo ce liang ji tong de dian dao lv ,zui jia han shui liang W0wei 10。zai ci tiao jian xia ,yan jiu le bu tong pH,wen du he li zi jiang du dui duo huan fang ting jiang jie lv de ying xiang 。jie guo biao ming ,qi mei huo xing zai pH=4.2,wen du 30℃,KClnong du wei 60mmol/Lshi zui gao 。24xiao shi hou ,fei ,en ,ben bing (a)en he ben bing (b)ying en de jiang jie lv fen bie wei 50.3%,68.2%,51.2%he 68.9%。tong shi yan jiu le bu tong tiao jian xia qi mei er ji jie gou zhi jian de bi li ,tong shi yu fei gu ding hua qi mei de er ji jie gou jin hang le dui bi 。mei dan bai de er ji jie gou bao gua α-luo xuan 、β-she die 、β-zhuai jiao he mo gui ze juan qu 。shi yan jie guo biao ming ,dang pH=4.2,wen du 30℃,KClnong du wei 60mmol/Lshi ,α-luo xuan de jie gou suo zhan de bi li zui da ,qi mei -ni jiao shu ti ji zhong qi mei er ji jie gou zhong α-luo xuan de bi li bi fei gu ding hua qi mei er ji jie gou de bi li gao 。zui hou gao si 09ruan jian dui qi mei jiang jie duo huan fang ting guo cheng jin hang mo ni ,tong guo dui ke neng de dao de zhong jian ti ji suan en 、fei he ben bing (a)en zhong mei ge tan yuan zi de neng lei he mei ge duo huan fang ting fen zi de zong neng liang 。li yong qi xiang se pu zhi pu lian yong yi dui ben bing (a)en ce jiang jie guo cheng zhong ke neng chu xian de zhong jian ti ,gen ju zhe xie zhong jian chan wu tui ce ke neng de qi mei yu ben bing (a)en de jie ge wei dian ji jiang jie tu jing 。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自湖南师范大学的徐鹏飞,发表于刊物湖南师范大学2019-10-31论文,是一篇关于多环芳烃论文,漆酶论文,逆胶束论文,二级结构论文,降解机理论文,湖南师范大学2019-10-31论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自湖南师范大学2019-10-31论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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