Kinetic study of glyphosate degradation in wet air oxidation conditions.
Chemosphere · 2020 · 247:125930 · PMID 31978662 · 등급6 세포·모델 세포실험 · 물질과 작용기전 > AMPA·분해 · 식물
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글리포세이트는 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 다년생 및 일년생 잡초에 대한 제초제 중 하나이다. 이는 미량 오염물질로 보고되었으며, 다양한 폐수 처리 공정에서의 분해 양상을 연구할 필요가 있다. 이를 위해 오토클레이브 반응기에서 423–523 K의 온도 범위와 총 압력 15 MPa 하에서 글리포세이트의 습식 공기 산화 속도론을 연구하였다. 산화 반응은 글리포세이트 농도에 대해 1차 반응 속도를 따랐다. 글리포세이트 산화를 위한 활성화 에너지는 68.4 kJ mol$^{-1}$로 나타났다. 나아가, 습식 공기 산화 과정에서 글리포세이트 분해의 가능한 반응 중간체와 주요 최종 생성물들을 UV-분광광도법 및 고분해능 질량분석기에 연결된 액체 크로마토그래피를 이용하여 확인하고 정량하였다. 글리포세이트 산화를 위한 분해 경로가 제안되었다.ORIGINAL ABSTRACT
Glyphosate is one of the most widely used herbicides in the world against perennial and annual weeds. It has been reported to be a micro pollutant, and its degradation in different wastewater treatment processes must be studied. For that purpose, the kinetics of wet air oxidation of glyphosate was studied in an autoclave reactor at a temperature range of 423-523 K and under a total pressure of 15 MPa. Oxidation reactions obeyed the first-order kinetics with respect to glyphosate concentration. The activation energy for glyphosate oxidation was found to be equal to 68.4 kJ mol-1. Furthermore, the possible reaction intermediates and main end products of glyphosate degradation in the wet air oxidation process were identified and quantified using UV-spectrophotometry and liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. A degradation pathway for glyphosate oxidation was proposed.| 저자 | Feng, D.; Malleret, L.; Soric, A.; Boutin, O. |
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| 저널 | Chemosphere |
| 권·호·쪽 | 247, 125930 |
| PMID | 31978662 |
| DOI | 10.1016/j.chemosphere.2020.125930 |
| MeSH | Glycine; Herbicides; Kinetics; Models, Chemical; Oxidation-Reduction; Wastewater; Glyphosate |