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Resource degradation of pharmacy sludge in sub-supercritical system with high degradation rate of 99% and formic acid yield of 32.44%

催化作用 甲酸 超临界流体 产量(工程) 降级(电信) 化学 化学工程 废物管理 材料科学 核化学 有机化学 计算机科学 冶金 电信 工程类
作者
Yuwei Zhang,Hengxi Zhu,Junjiang Guo,Weizhen Liu,Jiang Qi,Guan Qingqing,Bin Li,Ping Ning
出处
期刊:Environmental Technology [Informa]
卷期号:: 1-16 被引量:1
标识
DOI:10.1080/09593330.2021.2024887
摘要

In response to the social goal of 'carbon peak and carbon neutral' in the 14th Five-Year Plan of China, this article used Enrofloxacin (ENR), a common antibiotic, as a model compound to study the method of efficiently degrading pharmaceutical sludge and simultaneously producing Formic Acid (FA), hydrogen storage energy, in a sub-supercritical system. The Ni/SnO2 bimetallic catalyst, which was prepared by the equal volume impregnation method, was used for the liquid phase catalysis. As shown by the results, when the reaction temperature was 330°C, and the addition amount of H2O2 was 0.38 mL, the degradation rate of antibiotics could reach 99% after the reaction proceeded for 6 h. In terms of the resource utilization, the yield of FA could reach up to 32.44%. The resource utilization efficiency with Ni/SnO2 catalyst in sub-/supercritical reaction was about 2.5 times higher than that without catalyst. The kinetic reaction model was established to explore the reaction rate of the antibiotic degradation process. In addition, the Ea and the frequency factor of the reaction were 6455 J/mol and 5.78, respectively. As shown by characterization, the prepared Ni/SnO2 bimetallic catalyst had good activity and has already passed repeated stability experiments. In short, this method has broad application prospects in antibiotic catalysis and resource degradation.
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