纳米铁与多氯联苯共存体系对蚯蚓抗氧化能力的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuzhenlikk
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  多氯联苯(Polychlorinated biphenyl,PCBs)自20世纪70年代已被全球大范围禁用,由于其在环境中的持久性与难降解性,使得局部污染依然严重,全球表层土壤·PCBs残留浓度为8.02-5.46×105 pg/g,主要污染区集中于电子垃圾回收等区域[1],对当地人群具有健康威胁.
其他文献
近年来,基于硫酸根自由基的高级氧化工艺(SR-AOPs)因其独特优势而作为最高效的处理有机污染物的技术之一[1],而开发高效、稳定、绿色的非均相催化剂是提高污染物降解效率的关键。
多环芳烃(PAHs)作为一类持久性有机污染物在环境中的积累可能对生物体产生有害影响。用少数PAHs单体预测PAHs的总浓度(CΣPAHs)是节省PAHs分析过程中监测成本和分析时间的有效方法[1,2]。
会议
纳米硫化铜作为半导体材料被广泛生产和使用,在其使用、处理、处置过程中不可避免的释放到环境中。与此同时,银纳米颗粒也被广泛生产使用,释放到水环境中。
纳米零价铁作为一种高效还原性修复材料,对六价铬(CrⅥ))有很强的还原能力。但纳米零价铁易发生团聚作用,降低其反应活性,这极大地限制了纳米零价铁在地下水Cr(Ⅵ)污染修复中的应用。
多氯联苯(Polychlorinated biphenyls,PCBs)是斯德哥尔摩公约首批优先控制的持久性有机污染物.PCBs的环境释放及其严重毒性效应一直受到高度关注[].
纳米零价铁(nZVI)和纳米氧化钛(nTiO2)是两种广泛生产使用的还原型和氧化型纳米材料,近年来已被应用于地下水和土壤污染修复。因此,它们已越来越多地进入环境,可能与共存污染物产生复合生物生态效应,这有待更多研究。
水体重金属污染对环境与人类安全构成严重威胁,亟待开发经济、高效和环保的水体重金属修复技术。本研究以动物牛骨粉为原料,在N2保护条件下高温裂解,并采用机械球磨法辅助制备微纳米级骨炭吸附材料。
我国土壤重金属污染问题严峻,土壤重金属污染已经成为制约我国耕地质量、食品安全和生态环境可持续发展的重要因素。微生物修复技术是土壤生物修复技术的重要组成部分,是一种具有广阔发展和应用前景的绿色环保技术。
纳米零价铁(nano-scale zerovalent iron,nZVI)是一种土壤持久性有机污染物的修复材料,通过脱氯作用已被成功运用于多氯联苯的修复过程,主要机制是多氯联苯接受nZVI提供的电子,依次脱去一个氯原子直到产生终产物联苯[1]。
消费产品释放的纳米银及银离子进入土壤中,容易转化为纳米硫化银(Ag2S-NPs)。由于其极低的溶解度,Ag2S-NPs在环境当中能够稳定存在,甚至被广泛认为是银的一种天然解毒途径。