周浩,周东梅,张燕辉
(闽南师范大学化学化工与环境学院,福建 漳州 363000)
自青霉素被发现以来,抗生素挽救了无数人的生命。随着越来越多抗生素的被发现及使用,人们对抗生素的使用种类和数量也随之增加,如一种猪饲料中就含有数十种抗生素,使用如此多的抗生素,对环境的污染也越来越严重。抗生素在使用之后难以被机体吸收,90%的抗生素会以母体形式排出体外进入到水体或者土壤之中[1~3]。进入到环境中的抗生素会促进细菌的抗药性增强,使得细菌越来越难杀死,并会将这种抗药性体现在人类自身,降低人类的免疫能力[4,5]。
目前转化或降解抗生素的方法主要有生物处理、高级氧化、电化学处理、吸附、超声空化效应和光催化等[2,6],在这些处理抗生素的方法中,光催化是一种较为理想的方法之一。Palominos等用TiO2和ZnO对四环素进行降解,发现降解率可达90%以上,说明半导体材料降解抗生素是可行的[5]。在光催化降解抗生素方面,具有吸附和光催化性能的材料有待被进一步开发利用。

六水合氯化镁(MgCl2·6H2O)、六水合氯化铝(AlCl3·6H2O)、六水合三氯化铁(FeCl3·6H2O)、氢氧化钠(NaOH)、无水碳酸钠(Na2CO3)购买于西陇科学股份有限公司,均为分析纯。环丙沙星(C17H18FN3O3·HCl)购买于阿拉丁有限公司。
粉末X射线衍射仪(XRD, UltimaIV, 日本Rigaku)、冷场发射扫描电镜显微镜(SEM, Hitachi S4800, 日本日立公司)、固体紫外-可见漫反射光谱仪(UV-vis DRS, USB2000+UV-VIS,美国海洋光学),紫外-可见分光光度计(UV-1600PC,上海美普达仪器有限公司)、荧光分光光度计(Cary Eclipse,美国瓦里安)、氙灯(PLS-SXE300C,北京伯菲莱科技有限公司)。……