纳米材料对厌氧氨氧化工艺的影响研究进展.doc
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1、纳米材料对厌氧氨氧化工艺的影响研究进展摘要:厌氧氨氧化(Anammox)作为一种新型的自养脱氮工艺,由于其不需要外加碳源、污泥产量少、运行费用低等一系列优势,被认为是一种高效、经济的污水生物脱氮工艺。而纳米材料(nanomaterials,NMs)作为21世纪最有前途的材料,其广泛应用不可避免地会使纳米颗粒释放到水体中,从而对厌氧氨氧化污水脱氮处理产生影响。选取了污水中含有的若干典型纳米材料,结合现有文献,从长短期影响、毒性机理、微生物的抗毒机制等角度综述纳米材料对厌氧氨氧化过程的影响,旨在全面分析不同类型的纳米材料对厌氧氨氧化过程的作用机制,为提升厌氧氨氧化脱氮效率提供参考依据。纳米材料由于
2、其独特的性质已被广泛使用,其应用过程中的副产品之一就是纳米颗粒,纳米颗粒粒径通常在40100nm之间,其中4060nm的纳米颗粒占比达到了46.1%。在制造、运输和应用的过程中,纳米颗粒(Nanoparticles,NPs)不可避免地会被释放到环境中,最终在污水中被无害化处理。现阶段,在许多污水中都能检测到纳米颗粒的存在,例如在纺织废水中,纳米氧化锌累积浓度可达到150g/L。而市政污水中纳米银的浓度范围主要在 0.10.2g/L之间,同时在市政污水中检测到纳米二氧化钛的浓度为1811233g/L,这是由于纳米二氧化钛在医药、表面涂料和化妆品中被广泛使用。尽管目前污水中部分纳米颗粒的浓度还未达
3、到较高水平,但是随着纳米科技的快速发展,含纳米材料的消费品将呈显著上升趋势,纳米颗粒在环境中的浓度将不断增加,其对污水处理的潜在影响不能被忽视。厌氧氨氧化(Anaerobic Ammonium Oxidation,Anammox)作为一种新型的自养脱氮工艺,被认为是最高效、最具经济效益的污水脱氮技术之一。然而,厌氧氨氧化菌很容易受到进水水质波动的影响,污水中的纳米颗粒会对其产生正面或负面的影响。到目前为止,许多试验研究结果表明纳米材料对细菌、藻类和哺乳动物都具有一定的毒性,但是不同类型的纳米材料之间的毒性效果并不一致。为此,笔者从厌氧氨氧化工艺的角度出发,结合现有研究文献,从长期和短期影响、毒
4、性机理、微生物的抗毒机制等角度综述纳米颗粒对厌氧氨氧化过程的影响,同时还提出今后的发展趋势和研究方向。1 纳米材料对厌氧氨氧化菌活性的影响根据最近的纳米技术与材料消费品目录,金属和金属氧化物纳米材料是使用最广泛的两种纳米材料,占全球纳米产品总量的37%。不同纳米材料的理化性质随着尺寸、形状、化学成分和表面结构而变化,因此,上述这些材料对厌氧氨氧化菌所造成的影响也不尽相同。纳米材料的一些常见特点(如表面、形态、材质、特性等)见图1。1.1 金属纳米材料在厌氧氨氧化系统中,Cu、Fe和Ag是研究最广泛的三种金属纳米材料,GonzalezEstrella等研究表明,0.50mmol/L的纳米铜颗粒(
5、CuNPs)使厌氧氨氧化菌的活性降低了82.9%。Zhang等的试验得到了类似结果,CuNPs在短期试验(4h)中显著抑制了厌氧氨氧化活性,而长期暴露于5mg/L 的CuNPs使得反应器在30d内几乎失去了所有的脱氮能力。零价纳米铁(nZVI)与CuNPs不同,nZVI对厌氧氨氧化菌的生长具有促进作用,在暴露于低浓度nZVI(浓度CeO2Al2O3TiO2。这可能是由于它们独特的物理和化学性质决定了它们释放金属离子的能力以及与微生物的相互作用。2 纳米材料对厌氧氨氧化菌影响的作用机理纳米材料的生物毒性一般与细胞结构和功能的破坏有关。纳米材料对厌氧氨氧化系统影响的作用机理主要分为金属离子的释放以
6、及纳米效应两大类,在厌氧氨氧化菌接触到有毒纳米颗粒之前,其细胞外层的胞外聚合物(EPS)会先吸附纳米颗粒及其释放出的金属离子,在纳米颗粒与细胞膜接触后,通过细胞中的金属蛋白酶(一种转运酶)发生跨膜运输,在细胞体内累积并产生毒性,其影响在厌氧氨氧化菌中则表现为细胞膜结构的破坏、毒性中间产物的积累和代谢破坏,如图2所示。事实上,某些纳米颗粒对微生物的毒性可能涉及上述一种或多种途径。2.1 金属离子的释放许多研究表明,纳米颗粒在缺氧或无氧条件下的抗菌机理归因于有毒金属离子的释放。从纳米颗粒中释放出来的金属离子比纳米颗粒更容易渗透到细胞内部,从而产生毒性。溶解的金属离子会大量附着在细胞表面,然后渗透到
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