Antunes MH、Arsand DR 和 Colvara WA
许多药物被认为是难处理的污染物,由于它们不断进入水生环境,并且细菌对抗生素产生耐药性,对人类和动物的健康构成威胁。万古霉素是医学上使用最广泛的抗生素之一,然而,人们对万古霉素在环境中的存在、命运和影响知之甚少。高级氧化技术 (AOT) 被视为处理水和废水以降解污染物和污染物的替代方案。因此,这项工作旨在使用电氧化 (EO) 技术评估万古霉素在水性介质中的降解,并优化反应条件。实验是在自制的丙烯酸电化学电池中进行的,工作体积为 500 cm3;使用 DSA 电极 - 尺寸稳定阳极 (70TiO2-30RuO2)(有效工作面积 - 41.25 cm2);使用 NaCl PA 作为支持电解质;
在水溶液中使用 130 mg L-1 的万古霉素。优化采用中心复合设计 (CCD),共进行了 18 次实验。评估的因素包括:电极间距离 (ID)、施加电流和支持电解质浓度。所有实验均进行 20 分钟,并在 0、1、2、3、4、5、10 和 20 分钟时取样。万古霉素浓度采用二极管阵列检测高效液相色谱法 (HPLC-DAD) 测定(流动相:磷酸盐缓冲液 0.05 mol L-1,pH 4.7:MeOH:ACN [80:15:5,v/v],注射量:40 L;C18 流速为 1.0 mL min-1,λ:210 nm。结果表明,电氧化可有效降解万古霉素,显示出可以作为该药物降解的替代方法。所用方法在最佳条件下处理 2 分钟后可实现 100% 的降解:400 mA、3 cm 电极间距离和 1,100 mg L-1 NaCl。