Influence of shear force on floc properties and residual aluminum in humic acid treatment by nano-Al

来源 :第七届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guojinhong
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本文选取藏东南高山一峡谷为研究区域,分析土壤、松针、树皮和苔鲜OCPs和PAHs的富集规律。研究结果表明,四种环境介质中总的16种PAHs的干重(Σ16PAHs)浓度并没有显著差异,但经总有机碳(TOC)或脂肪校正后,只有苔鲜中Ei6PAHs浓度要显著高于其他三种介质,这可能是因为相比于其它三种介质苔鲜暴露于大气中的时间长和比表面积大,综上,脂肪不是影响PAHs在四种介质中富集的决定性因素。此外,
本研究旨在建立一种树皮中PFCs的分析方法,从而为接下来对大气中PFCs的监测提供参考方法.准确称取干燥好的树皮样品2g,加入回收率指示物,15 mL乙腈2次超声萃取。萃取液合并浓缩后,高纯水稀释至5OmL,经WAX小柱净化后,定容于50%甲醇水溶液中,加入内标指示物后仪器分析。空白控制是PFCs分析的关键环节,利用延迟柱法可去除仪器系统中的PFOA干扰。
TLC-SERS已经成功用于分离检测多种混合物和环境污染物,但将TLC-SERS联用,用于监控化学反应过程,尚未见报道。众所周知,实现SERS分析的前提是需要提供可以吸附目标物的SERS基底。本研究中,对合成产物进行TLC分离后,将纳米金均匀分散在TLC板表面作为SERS增强基底。然后从样品点开始沿着一条直线进行连续SERS检测,就可以得到直线上所有物质的拉曼信号。实验考察了在TLC板表面喷Au的
随着工业的发展,环境污染问题也日渐突出.在各种环境污染物中,有机污染物已经成为环境污染问题研究中极其重要的内容.如何发现环境中存在哪些有机污染物,并针对这些污染物进行准确的定性和定量分析,给环境研究提供准确的污染物信息,成为环境研究不可或缺的重要研究内容.安捷伦的液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱仪联用技术(LC-Q-TOF)可同时实现目标或非目标化合物的筛选和确认。对于环境中有机污染物的定量测定,
本文就基于IRMOF-3和离子液体两种材料制备了一种新型固相微萃取探针用于测定雨水中的多环芳烃。多环芳烃(PAHs)本身具有致癌、致畸和致突变性等危险性,更加因为其容易从水体分配到动植物体内,给生物造成更大的危害,因此对多环芳烃的测定成为当前的焦点之一。就结合气相色谱-质谱、气相色谱-离子火焰检测器联用技术对雨水中的多环芳烃进行分析,并与商用涂层PDMS-30μm的萃取效果进行对比。实验结果表明:
水体生物总毒性作为反映污染物对水环境影响的综合指标,受到越来越多的关注.近年来,人们提出了基于电化学法的氧化还原介体型的生物毒性检测方法,以解决传统利用溶解氧进行检测存在的检测灵敏度、稳定性差的缺点.开发了一种基于电子介体的微生物传感器,即:通过一种固定了苯醌的氧化还原溶胶作为基质,制备了固定电子介体、菌体的一体化微生物传感电极,用来检测水体生物毒性.该菌体/介体一体化修饰的微生物电极可以避免目前
近年来,四环素类抗生素(tetracyclines,TCs)因其价格低、抗菌谱广、饲料报酬高等优点而在养殖业上被广泛应用.其中土霉素(oxytetracycline,OTC)、四环素(tetracycline,TC)、金霉素(chlortetracycline,CTC)及强力霉素(doxycycline,DC)应用最多.由于生物耐药性等原因,生物样品中兽药残留问题受到越来越多人的关注.生物样品基质
本文介绍了一种流动免疫技术(DXS-600),即可以自动测定样品中的二噁英类物质,此技术可以使二噁英、抗体、抗原三者充分结合,达到平衡状态,从而避免了常规酶联免疫方法中的竞争步骤,并减少了操作过程中的人为因素,提高了测定的准确度。方法测定的基本步骤为:①将净化后的样品与荧光标记的二噁英抗体溶液混合、充分反应后,形成抗体抗原结合的物质;②将上述混合液流经包被了另外一种抗原测定单元,当二者接触后,未与
本文在结合国内外有关纳米颗粒界面行为研究进展的基础上,综述了人工纳米颗粒在土壤固-液界面、根-土-微生物界面的吸附、解吸、聚集、沉降、过滤、溶解、迁移、转化等环境行为及其影响因素;人工纳米颗粒对土壤中有机/无机污染物迁移、转化的影响;植物对人工纳米颗粒的吸收、转运、积累、代间传输、生物转化、生物放大等过程;重点关注植物根系分泌物、微生物胞外聚合物对人工纳米颗粒根际行为的影响以及微生物、植物对纳米颗
本研究采用分了模拟技术,尝试研究了叶腊石对C60的吸附特征。研究中首先开展了DFT计算,研究得到了C60在叶腊石表面的吸附能和吸附位点。结果显示,C60在叶腊石表面的吸附能为-0.65 eV,而吸附位点则是在叶腊石硅氧烷表面的六方环上。根据DFT计算结果,随后确定了开展分子动力学(MD)模拟所需的分子力场。其中,叶腊石的分子力场选用目前应用最广的CLAYFF力场。在选用C60的分子力场过程中,尝试