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介质阻挡放电协同催化剂降解水中吉非罗齐和诺氟沙星的研究的开题报告 一、选题背景 随着社会的快速发展,人们对健康和环境的重视程度越来越高,但是随之而来的污染和药物残留问题也逐渐成为人们关注的焦点。水环境中的有机污染物处理成为了当前环保领域的研究热点之一。其中,抗生素类药物是经常被使用的一种药物,但是它在水环境中的残留会对环境和人体健康造成巨大的危害,因此去除水中的抗生素类药物成为了具有重要实际意义的研究课题。 多种技术已被用于处理水中的抗生素药物,而介质阻挡放电(DBD)技术和协同催化剂技术的结合是当前的研究热点之一。介质阻挡放电是一种非常有效的氧化降解污染物的技术,而协同催化技术的作用就是增加DBD系统的活性和稳定性,提高抗生素药物处理效率。因此,将DBD技术和协同催化剂技术相结合来处理水中的抗生素类药物是非常可行的。 二、研究目的 本文旨在研究介质阻挡放电协同催化剂降解水中吉非罗齐和诺氟沙星的可行性及其应用价值。 三、研究内容和思路 1.研究介质阻挡放电技术原理及协同催化剂技术的作用。 介质阻挡放电(DBD)技术是通过电极间的放电过程产生大量的自由基来加速水中污染物的处理。而协同催化剂技术可以增加系统的催化作用、抗氧化能力,提高活性物质的稳定性,从而提高DBD水处理系统的效率和稳定性。 2.研究吉非罗齐和诺氟沙星的物化特性及其在水中的分布情况。 通过文献资料收集吉非罗齐和诺氟沙星的分解特性、半衰期等物化特性以及在水中的分布情况,在分析DBD协同催化剂处理方法的基础上,为后续的实验做准备。 3.研究介质阻挡放电协同催化剂降解水中吉非罗齐和诺氟沙星的实验方法。 设计DBD实验系统,添加简单的催化剂成分,包括氧化催化剂和还原催化剂,并分别加入试剂对吉非罗齐和诺氟沙星进行处理。然后对实验结果进行分析和比较,以找到最优的降解方案。 四、研究意义 本研究将介质阻挡放电技术和协同催化技术相结合,进一步优化介质阻挡放电的处理效果,提高其药物残留的去除率,为解决水污染问题带来积极的贡献。同时,对于吸附不易、分解难度较大的抗生素类药物,本系统具有优越的去除能力。本研究的成果将指导实际工程中处理抗生素类药物的技术选择。