大气颗粒物羟基自由基形成及健康效应

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong541
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  大气颗粒物(PM)是重要的空气污染物之一,人们暴露于PM可以诱发诸多不良健康影响,但其毒性成分以及致毒机制并不明确,亟待澄清[1-2]。接触PM可在人体内诱导产生活性氧物种(ROS),ROS是具有一个或多个不成对电子的含氧分子,具有高反应活性。
其他文献
热活性延迟荧光(TADF)材料具有小的单重态-三重态能级差,能够充分利用其单重态激子和三重态激子,使其器件的内量子效率可以达到100%,成为第3 代有机发光材料.基于聚合物TADF 材料的溶液加工型有机发光二极管(OLEDs)由于其制作工艺简单、成本低廉可用于制作大尺寸的OLEDs.
聚吡咯不仅具有优良的加工和力学性能,而且还具有优异的光电特性,因此被广泛用于能源存储、生物/离子检测、传感以及光电催化等领域。传统溶液方法合成的聚吡咯材料性能一致性难以得到有效调控,而无溶剂方法制备聚吡咯材料具有经济环保、无溶剂残留以及操作简单等优点。
有机场效应半导体材料及器件研究在近几年里取得了巨大的发展,出现了一大批具有优良性能聚合物半导体材料,其载流子传输性能已经和小分子和无定型硅相媲美。然而发展具有平面、刚性和高度电荷离域的π-共轭体系的合成单元以及聚合物依然是本领域的研究热点。
以均苯四甲酸二酐(PMDA)和2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)-六氟丙烷(AHHFP),经两步法合成含有羟基侧基的聚酰亚胺(PI),再经过肉桂酰氯功能化,得到可溶的光敏聚酰亚胺(PI-CA)。
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酮是一类重要的含氧挥发性有机化合物(Oxygenated Volatile Organic Compounds,OVOCs),主要来源于工业生产过程以及大部分VOCs的大气氧化过程。
邻苯二甲酸酯类(PAEs)由于其严重的环境和公众健康危害受到了极大的关注。近年来,针对PAEs的处理方法层出不穷。其中,基于硫酸根自由基阴离子(SO4·-)的氧化技术是一种较为有效的方法之一。
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近年来,基于羟基自由基(·OH)的高级氧化技术广泛应用于水处理领域[1]。其中,真空紫外(VUV)/过氧化氢(H2O2)技术倍受关注。该工艺中,H2O2 不仅可以被VUV光解成 ·OH,同时,·OH 与·OH反应还可以生成 H2O2[2]。