Efficient Degradation of Acesulfame by Ozone/Peroxymonosulfate Advanced Oxidation Process.
オゾン/ペルオキシ一硫酸塩高度酸化プロセスによるアセスルファムの効率的分解 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2019
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
人工甘味料は水溶性が高く、水生環境や飲料水への悪影響から注目されている。本研究では、代表的な人工甘味料であるアセスルファムの分解を、調製水および実水中でオゾン活性化ペルオキシ一硫酸塩プロセス(O3/PMS)により検討した。低用量のO3とPMSで15分以内に90%以上分解し、オゾン、ヒドロキシルラジカル、硫酸ラジカルの寄与率はそれぞれ27.1%、25.4%、47.5%であった。中性pHで最も高い分解性能を示し、塩化物や天然有機物の影響を受けた。分解生成物の定性分析から、C=C結合、エーテル結合、C-N結合が活性部位であると判明した。電気エネルギー消費量は4.6 kWh/m3であり、O3/PMSはO3-HO•-SO4•-三元酸化剤を調整可能な有望なプロセスである。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Artificial sweeteners (ASWs), a class of emerging contaminants with good water solubility, have attracted much attention recently because of their wide use and negative impact on the aquatic environment and drinking water. Efficient technologies for removing ASWs are in urgent need. This study investigated degradation of typical ASW acesulfame by ozone-activated peroxymonosulfate process (O3/PMS) in prepared and real waters. O3/PMS can degrade >90% acesulfame in prepared water within 15 min at a low dosage of O3 (60 ± 5 µg∙min-1) and PMS (0.4 mM). Ozone, hydroxyl radical (HO•), and sulfate radical (SO4•-) were identified as contributors for ACE degradation and their contribution proportion was 27.1%, 25.4%, and 47.5% respectively. O3/PMS showed the best degradation performance at neutral pH and were sensitive to constituents such as chloride and natural organic matters. The qualitative analysis of degradation products confirmed the involvement of hydroxyl radical and sulfate radical and figured out that the active sites of ACE were the C=C bond, ether bond, and C-N bond. The electrical energy per order ACE degradation were calculated to be 4.6 kWh/m3. Our findings indicate that O3 is an efficient PMS activator and O3/PMS is promising due to its characteristic of tunable O3-HO• SO4•- ternary oxidant involving.
MeSH
DOI 10.3390/molecules24162874
PMID 31398794
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