纳米氧化铁和小分子酸在降解土壤PAEs的作用机制研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhanghui1860
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  邻苯二甲酸酯类(PAEs)化合物是一类环境激素,它们在塑料产业,化妆品行业以及农用品中有着广泛的应用,土壤环境中被普遍检测到,浓度范围在0-157 mg/kg.
其他文献
纳米零价铁(nZVIs)具有良好的还原活性和吸附性能,已在土壤和地下水污染修复中应用,其前景广阔。天然有机质广泛分布于自然水体,同时也是土壤和沉积物的重要组成成分,其对环境中许多化学反应具有重要的影响,如络合反应、氧化还原反应以及光降解反应等。
碳量子点(CDs)是一类新型纳米材料,由于其荧光发射强度强、生物相容性好、毒性低、表面含有丰富的羧酸、醇、氨等官能团等优点,被广泛地应用于生物医学、生物成像、光催化剂和传感器等领域,也增加了释放到环境的风险。
碳纳米管比表面积大,表面活性高,其作为吸附剂在环境污染治理中有很好的应用前景[1]。了解碳纳米管对有机污染物的吸附与脱附行为不仅有助于促进碳纳米管作为吸附剂在水处理中的成功应用,而且是评估碳纳米管与有机污染物环境健康风险的重要内容。
Due to the potential for interactions between crop plants and engineered nanomaterials(ENMs),there is increasing interest in understanding the bioavailability and effects of ENMs released into soil sy
氮化碳纳米材料由于其独特的结构特性和表面性质,在诸多领域引起广泛的关注和深入研究。氮化碳纳米材料在有机物光催化降解中具有独特的优势,但是在可见光条件下其效率低下的问题制约氮化碳在环境污染治理中的应用。
研究表明,FeS2 能够高效催化过硫酸盐产生自由基降解有机污染物,电子顺磁共振(EPR)技术表明有硫酸根自由基和羟基自由基的生成。
Our previous studies indicated that the foliar application of silica nanoparticles(Si NPs)could obviously reduce arsenic(As)accumulation in rice [1].
稻田生态系统中过量的氮肥投入,导致大量硝态氮经田面水和农业沟渠排水进入地表水或地下水中,造成硝酸盐累积甚至污染,并可能危及人类健康。
Manganese oxides are naturally occurring powerful oxidants and scavengers,which can control the mobility and bioavailability of arsenic(As).
近年来,纳米CuO颗粒的广泛使用造成的环境影响引起了人们的极大关注,但研究Cu不同化学形态和生物可利用性有关的潜在机制仍然很少。