硫化零价铁去除重金属污染物的动力学及机理研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanghongtao11
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本文首次通过利用二氧化碳作为起始原料之一,合成了侧链为羟氨酯的非传统荧光聚合物,利用环状碳酸酯官能团与胺的高反应活性,我们将PDOMA 和正己胺在95℃不加催化剂的的条件下,制备得到了本体和溶液均可发蓝色荧光的聚合物PDOMA-NH2,本文讨论了溶剂对其荧光性质的影响。
环氧树脂涂料在防腐领域有着广泛的应用,但其防腐性能的持久性欠佳。聚苯胺(PANI)作为一种新型的导电高分子材料,其绿色环保性及防腐优越性使其在金属防腐领域有着广阔的应用前景。但是难溶性及附着力差等特点限制了其应用范围。
近年来,随着有机/聚合物太阳电池(OSCs)器件的快速发展,宽带隙(WBG)聚合物电子给体因其在构建互补型吸收光谱方面的显著优势而得到广泛关注。为了提高基于WBG 聚合物太阳电池器件的光伏性能,我们发展了一系列基于氟代苯并三唑(BTA)单元的新型WBG 聚合物材料,并通过添加第三组分方式提升该类给体的光伏响应。
金属纳米孔阵列由于其光谱性质简单可调的性质被广泛应用于等离子体传感器的构筑.然而如今大多数基于金属纳米孔阵列的等离子体传感器是用薄金属厚度的孔得到的,其灵敏度通常在300-600 nm·RIU-1.受限的灵敏度进一步将有碍结构的传感应用.
光子晶体作为一类具有光子禁带特性的有序结构,调控光的传播是其固有属性。其中聚合物/无机杂化一维光子晶体充分整合聚合物和无机材料的特性,功能多样,近年来受到人们广泛关注。碳点作为近年来兴起的新型发光材料,其来源广泛,发光效率高,稳定,低毒,在生物成像,光电器件和检测器等领域崭露头角。
全高分子太阳能电池具有柔性、成本低、重量轻等优点,已成为太阳能电池研究的重要方向之一。由于n 型高分子电子受体材料的种类和数量远远少于p 型高分子电子给体材料,因此,开发n 型高分子受体材料成为全高分子太阳能电池研究的核心主题。
CO2 气体作为一种新的刺激响应方式,具有来源广泛、价格低廉、节能、环境友好、无毒、可逆性好、生物相容性好等优点。因此,CO2 响应聚合物材料近年来受到广泛关注。利用CO2 气体刺激实现对聚合物自组装形貌的调控,以及材料智能表界面的控制,在药物可控释放、生物传感、智能芯片等领域有潜在应用。
高铁酸钾[Fe(Ⅵ)]是一种应用前景广阔的水处理氧化剂,可用于去除有机污染物。在本文中,我们研究了水溶液中Fe(Ⅵ)氧化2-苄基苯酚(2-BP)、苯酚(Ph)、苄氯酚(CP)和4-氯酚(4-CP)这四种酚类污染物的反应动力学、产物和机理。
铁基纳米颗粒已经成为用于地下水污染原位修复的重要潜在技术之一。本报告总结了课题组近年来开展的基于铁基纳米颗粒(如纳米零价铁、稳定剂改性纳米铁、双金属纳米颗粒、硫化纳米铁等)水体污染修复的基础研究工作。
An economical and effective method to remove and recovery the phosphate(P)from water body was still urgently required to deal with the increasing exhaustion of P resources and to reduce the lake eutro