纳米材料的环境归趋与生物转化研究方法

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xgf217
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  随着纳米科技的不断发展,大量的人造纳米颗粒被广泛地应用。二氧化铈纳米颗粒(Ceria NPs)和氧化铁纳米颗粒(IONPs)具有独特的理化性质,在制造业、能源、医疗、环保等领域有着巨大的应用前景,因此产生的健康效应和环境效应已引起广泛关注。
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近些年,由于Cd同位素在示踪天体演化、海洋演化、矿床演化及示踪Cd来源等方面的广泛应用,因此,Cd的同位素地球化学行为受到越来越多的关注。
海洋生物的重金属累积是过去十几年中广受社会关注的食品安全等方面的问题。生物累积动力学是厘清重金属累积规律和机制的重要手段。
镓在元素周期表中是一种具有非金属特性的金属元素,因其独特的物理化学性质和重要的经济价值,在环境和地球科学中具有巨大的研究潜力。
氨是大气中最主要的碱性气体,在气溶胶成核中扮演着重要角色,是引发重霾污染和过量氮沉降的关键前体物.与氨气相关的铵盐、硝酸盐和硫酸盐在PM2.5中占比超过三分之一,常被标识为二次气溶胶.
企鹅粪土沉积物是反映企鹅生态和极地环境的重要指标,也是记录极地重金属元素(如汞)循环的重要载体。南极陆地环境企鹅粪土沉积物中的汞主要来自海洋,与企鹅数量密切相关。
浓度水平不断增长的大气CO2中有多少来自化石源的排放,是当前紧迫的环境问题和重要的科学问题.与存在一定程度不确定性(Ciais et al.,2010)的“自下而上”的统计方法相比,放射性碳同位素(14C)示踪是一种“自上而下”揭示大气化石源CO2(CO2ff)浓度的有效工具.
黄铁矿(pyrite,FeS2)非均相Fenton体系在反应过程中可释放Fe2+、并催化H2O2分解生成·OH用于污染物的降解,黄铁矿本身能够促进Fe3+/Fe2+的转化并释放出H+,有望克服传统Fenton反应pH范围窄和铁泥易沉积的缺点。
铊是一种剧毒的微量金属,通过食用受污染的蔬菜而引起的健康问题往往容易被忽视或低估。我国粤北拥有丰富的矿产资源,相关涉铊企业共有20多家。
随着纳米颗粒物使用量的指数型增加和空气细颗粒物污染的愈加严重[1-3],人体将不可避免的接触环境中的细颗粒物。然而,关于人体内细颗粒物的来源及赋存的研究仍存在较大争议。
单体氯/溴同位素分析(CSIA-Cl/Br)是当前分析化学和环境科学的前沿技术和研究热点。近十余年来,基于气相色谱-四极杆质谱(GC-qMS)的CSIA-Cl/Br方法开始出现,较之传统方法具有灵敏度高、分析物谱宽及操作简单等优势,而且具有与传统方法相近的分析精度。