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随着人们对环境污染的关注程度越来越高,在学术界和工业领域对于大气和水体中有机物质污染的研究也越来越深入。对于其中一种典型的有机物质氟碳化合物而言,其在自然界中分解时间长、生物及生态系统的毒性大,以及人体健康的危害显著。全氟辛酸(PFOS)作为一种有代表性的氟碳化合物之一,其累计性以及难以降解的特性就使其对于环境和人体健康构成重大危害。因此,对于PFOS在环境中的去除及减轻影响的研究十分紧迫,而基于吸附材料的PFOS降解方法就得到了广泛的研究。
纳米无机氧化物以其较好的化学稳定性、高效的表面积和上述吸附特性,已成为一类重要的吸附材料。所以有许多研究者从纳米无机氧化物出发研究PFOS的吸附特性。下文主要综述了可能会对 PFOS 的吸附性能产生影响的因素和广泛运用的吸附材料。
在纳米无机氧化物的应用研究中,考虑吸附介质本身孔结构的调控,并选择合适的介质材料是重要的一步。比如常用的一些氧化物中,锌氧化物(ZnO)、氧化铁(Fe2O3)、磷酸铝(AlPO4)等,在自然界和技术应用中表现出很好的生物相容性和化学稳定性,可以避免化学毒性,缩短吸附后的处理过程。
除了介质性质以外,有些吸附材料的表面上被引入了活性位点或特殊处理,可以增强PFOS的吸附能力。例如,键合基加入氨基、羟基等官能团,可以对 PFOS 进行更为有效地吸附。由于PFOS分子中六个氟原子的分布较为对称,所以表面上具有均匀氢键给体引入的吸附位点是研究人员常用的手段。
在 pH 值方面,这是影响物质表面电荷的重要参数。在实验中,一些吸附材料的表面检测结果显示,当介质 pH 值升高时,要比酸性条件下更容易吸附 PFOS。
此外,研究人员通常会比较不同来源的 PFOS 对纳米无机氧化物的吸附效率差异。实验检测结果表明不同来源的 PFOS,其所吸附的基体功效不同,因此选择高品质的 PFOS标准品进行材料测试并确定相应的吸附能力数据,是合理和必要的步骤。
综上所述,用纳米无机氧化物作为PFOS的吸附材料具有很大的应用前景。PFOS在介质处理过程中,诸如表面组成、介质pH等因素的影响都需要加以重视,以保证最终处理结果的有效性。同时,在处理过程中还需要注意到PFOS标准品质量。这些因素都是需要细致考虑和实验验证的。