余節(jié)發(fā),曹 靜
(1.安徽省環(huán)協(xié)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,安徽合肥 230001;2.安徽環(huán)科檢測(cè)中心有限公司,安徽合肥 230000)
抗生素被廣泛用作治療或預(yù)防微生物感染的人類藥物,同時(shí)在水產(chǎn)養(yǎng)殖和牲畜經(jīng)營(yíng)中作為獸醫(yī)藥物和畜牧生長(zhǎng)促進(jìn)劑也被大量使用。由于抗生素廣泛存在于各種環(huán)境中,其引起的環(huán)境和人類健康問(wèn)題已經(jīng)引起廣泛的關(guān)注。氟喹諾酮類抗生素(Fluoroquinolone,F(xiàn)QS)是人類第四大常用藥物,在控制許多導(dǎo)致白內(nèi)障、青光眼和角膜手術(shù)等眼內(nèi)手術(shù)后感染的病原菌方面具有廣泛的用途[1]。已有研究報(bào)道氟喹諾酮類抗生素可能具有遺傳毒性,對(duì)人體具有一定毒性。常見(jiàn)的FQS類抗生素有諾氟沙星、氧氟沙星、環(huán)丙沙星、加替沙星等[2-6]。環(huán)境中FQS 類抗生素的存在可能與其在各種環(huán)境中的耐藥菌有關(guān),該類抗生素的無(wú)組織亂排放導(dǎo)致各種耐藥菌的存在,從而導(dǎo)致水生生態(tài)系統(tǒng)的紊亂和影響生物代謝[8-10]。如何控制特別是控制新一代FQS 類抗生素在地表水和排放的廢水等水體中的污染和累積,是當(dāng)前一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。
生物質(zhì)炭(Biochar,BC)是一種富含碳的材料如椰殼、秸稈、花生殼等富碳材料熱分解產(chǎn)生的一種活性炭,具有價(jià)格低廉、處理簡(jiǎn)單等優(yōu)勢(shì)[11]。許多研究表明,生物質(zhì)炭基吸附劑對(duì)控制抗生素類污染物如阿特拉津,磺胺甲惡唑、四環(huán)素等具有一定的效果。但是將生物質(zhì)炭用于降解FQS 類特別是新一代FQS 類抗生素報(bào)道還較少。
本文以第四代FQS 類抗生素加替沙星(Gatifloxacin,GF)為研究對(duì)象,重點(diǎn)考察了不同碳化溫度制備的椰殼生物質(zhì)炭對(duì)加替沙星吸附行為的影響,并考察了其他影響因素如溶液pH、不同投加量對(duì)其吸附效果行為的干擾,并研究了其吸附動(dòng)力學(xué)行為。
加替沙星(Gatifloxacin),結(jié)構(gòu)式如圖1 所示。分子式C19H22FN3O4,分子量375.39,購(gòu)自與阿拉丁公司,純度≥98%。其他實(shí)驗(yàn)藥品如鹽酸、氫氧化鈉、氯化鈉均為分析純,購(gòu)自國(guó)藥集團(tuán)。
實(shí)驗(yàn)儀器為:TB-214電子天平,LD5-2A 離心機(jī)、WHGCM均相反應(yīng)器、GLP 型pH 計(jì)。
圖1 加替沙星分子式結(jié)構(gòu)
生物質(zhì)炭首先在300,400,500,600 ℃四個(gè)溫度下碳化,將樣品研磨過(guò)150目篩網(wǎng),用去離子水洗滌三次去除殘留雜質(zhì)。將上述碳化后材料按照質(zhì)量比1 ∶1與NaOH 等質(zhì)量混合均勻,放入管式爐中在700 ℃于空氣氣氛反應(yīng)4h。冷卻至室溫,使用去離子水洗滌至pH 至7,于105℃烘干,研磨至60~80目備用。300~600 ℃不同溫度碳化生物質(zhì)分別命名為BC-300,BC-400,BC-500,BC-600。
1.3.1 實(shí)驗(yàn)步驟
采用第四代氟喹諾酮類抗生素加替沙星(GF)作為模擬廢水。
分別稱取0.2g,0.4g,0.6g,0.8g 不同溫度煅燒后的生物質(zhì)炭與50mL 濃度為 50mg/L GF 在聚丙烯離心管混合均勻,并將離心管在室溫下放入翻轉(zhuǎn)器器中進(jìn)行震蕩吸附反應(yīng)5h,吸附之后去上清液進(jìn)行一步分析,每個(gè)實(shí)驗(yàn)反應(yīng)三次并取其平局值。
分別稱取0.5g 樣品與50mL 不同濃度梯度GF 溶液混合,GF 容易濃度分別為10mg/L,30mg/L,50mg/L,將上述三組溶液調(diào)至pH 為7,取不同反應(yīng)時(shí)間后去容易上清液進(jìn)行分析。
1.3.2 實(shí)驗(yàn)前處理與檢測(cè)方法
使用高速離心機(jī)(12000r/min)分離上清液,并過(guò)0.45μm有機(jī)濾膜。使用高效液相色譜(Waters 2695,USA)進(jìn)行分析,色譜柱為C18流動(dòng)相。具體實(shí)驗(yàn)設(shè)置為:流動(dòng)相是甲醇、乙腈、酸化水(1%甲酸)按照10 ∶15 ∶75(體積比)配制而成,流速為 10mL/min。激發(fā)和發(fā)射波長(zhǎng)分別為292nm,480nm,注射量50μL,柱溫35℃。
從表1可以看出,不同熱解碳化溫度處理后生物質(zhì)炭孔結(jié)構(gòu)和表面積發(fā)生了顯著的變化。其中碳化溫度為500℃時(shí)微孔體積和總孔容體積最大,說(shuō)明BC-500樣品有豐富的孔結(jié)構(gòu),能夠促進(jìn)GF 在生物質(zhì)炭?jī)?nèi)部孔隙擴(kuò)散過(guò)程,增加其吸附量。各個(gè)碳化溫度比表面積變化順序?yàn)椋築C-500(850m2/g)>BC-600(530m2/g)>BC-400(462m2/g)>BC-300(325m2/g)。 說(shuō)明碳化溫度為500℃能顯著提高椰殼生物質(zhì)炭的表面積和增加孔結(jié)構(gòu)豐富度。
表1 不同熱解碳化溫度孔結(jié)構(gòu)及表面積變化情況
圖2為不同碳化溫度制備的生物質(zhì)炭對(duì)GF 吸附效果的影響。由圖2可以明顯看出,GF 吸附量隨著生物質(zhì)碳化溫度先升高后減小,碳化溫度在500℃的BC-500吸附能力最佳。結(jié)合孔結(jié)構(gòu)和比表面積分析結(jié)果,BC-500有著最大的表面積和豐富的孔分布結(jié)構(gòu),有利于對(duì)GF 的吸附。同時(shí),隨著吸附時(shí)間的增加,GF 的吸附量也在逐漸增加,在反應(yīng)3h 后,吸附基本到達(dá)反應(yīng)平衡。
圖2 碳化溫度對(duì)GF吸附效果影響(CGF=50mg/L,pH=7)
不同投加量對(duì)GF 吸附效果影響如圖3所示??梢园l(fā)現(xiàn),隨著生物質(zhì)樣品投加量的增加,GF 的去除率也隨之增加,當(dāng)生物炭投加量為0.6g 時(shí),去GF 的去除率達(dá)到100%。
圖3 不同投加量對(duì)GF吸附效果影響(CGF=50mg/L,pH=7)
在室溫條件下,取0.5g BC-500 生物質(zhì)炭樣品并加入50mg/L 加替沙星溶液,調(diào)節(jié)不同pH 值為2~9,反應(yīng)3h 后測(cè)定對(duì)GF 的吸附量,結(jié)果如圖4 所示。在中高pH 值(4~9),GF 的吸附量變化不大。當(dāng)pH 值小于3時(shí),GF 的吸附效果急劇下降。這是由于在低pH 值時(shí),水體中H+陽(yáng)離子會(huì)占據(jù)生物質(zhì)炭表面對(duì)GF 的活性位點(diǎn),從而造成GF 的吸附量下降。
圖4 不同pH值對(duì)GF吸附效果影響(CGF=50mg/L,T=3h)
為了更好理解GF 在生物質(zhì)表面吸附本征吸附反應(yīng)過(guò)程,采用Langmuir 方程和Freundlich 方程擬合GF 在生物質(zhì)表面的吸附量和胭脂紅吸附平衡后的吸附過(guò)程,相關(guān)化學(xué)方程如下所示:
Langmuir 方程線性形式:
Freundlich 方程線性形式:
上述式中:Qe為平衡吸附量,Ce為胭脂紅吸附達(dá)到飽和后的平衡吸附量。Ka和Kf為反應(yīng)方程系數(shù),Qm為計(jì)算所得的胭脂紅理論吸附量。
高嶺土吸附胭脂紅反應(yīng)動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)參數(shù)如表2所示,根據(jù)表2 中的數(shù)值,Langmuir 和Freundlich 方程都能較好地描述GF 在生物質(zhì)炭表面的吸附反應(yīng)過(guò)程,但是Freundlich 的R2數(shù)值(0.993)要略大于Langmuir(0.986),說(shuō)明生物質(zhì)吸附GF的過(guò)程更加符合Freundlich 等溫線模型,且表面存在一定程度上非線性吸附過(guò)程,反應(yīng)活性位點(diǎn)分布不均勻。在Freundlich模擬方程中,一般反應(yīng)方程系數(shù)Kf大于2說(shuō)明吸附能夠相對(duì)進(jìn)行下去,本實(shí)驗(yàn)中Kf值為2.357,說(shuō)明生物質(zhì)炭吸附GF 能夠容易發(fā)生反應(yīng)。
表2 生物質(zhì)炭吸附GF等溫線實(shí)驗(yàn)參數(shù)
不同碳化溫度對(duì)生物質(zhì)炭吸附以加替沙星為代表的氟喹諾酮類抗生素具有顯著影響。生物質(zhì)碳化溫度為500℃時(shí)有最高的表面積(850m2/g)和豐富的孔結(jié)構(gòu),因此吸附效果最佳,根據(jù)Freundlich 計(jì)算出的吸附量為2.842mg/g。同時(shí)溶液pH、反應(yīng)時(shí)間和投加量對(duì)BC-500的吸附能力有較大的影響。