Preparation and application of controllable interface assembly graphene material

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:m83692590
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  Owing to a unique combination of nanomaterials crystallographic and electronic structure,graphene and its derivatives exhibit several superior and typical properties,and has emerged as an attractive candidate for the fabrication of novel nanobiointerfaces with different kinds of unique applications[1].
其他文献
近年来,具有原子厚度的二维纳米材料的出现,可用于开发具有独特纳米孔或纳米通道的高性能分离膜[1]。氧化石墨烯(GO)是一种具有层状结构的二维新型材料,但GO膜在水环境中容易发生溶胀导致膜的不稳定性,以及较低水渗透通量,限制了其在水处理领域中的应用。
随着石油、餐饮、制药、机械加工等行业的不断发展,乳化油废水日益增多,高效分离其中的油类物质对于环境保护与资源的有效利用颇具意义。传统的离心、气浮等方法无法分离其中的乳化油滴,絮凝破乳耗时较长,膜分离则存在能耗高、易被污染等缺陷。
As a promising multi-functional tool,engineering nanomaterials(ENMs)exhibit great potentials in purification treatment,groundwater remediation.
抗生素一种极具危害的新型环境污染物,开发具有高选择性和高灵敏度的抗生素检测方法是当前环境分析化学的重点研究内容。本研究验证了Fe-MIL-88A的模拟酶催化性能,其可以催化H2O2氧化3,3,5,5-四甲基联苯胺(TMB)发生显色反应。
纳米银(AgNPs)因其优越的性能已经被商业化100 多年,广泛应用于电子、生物传感、服装、食品工业、涂料、防晒剂、化妆品及医疗器械等领域[1,2]。
水环境中新型污染物纳米氧化锌的环境和生物效应备受关注,其生物毒性和潜在机制是环境科学领域研究的前沿和热点。已有研究表明,锌离子是造成纳米氧化锌毒性效应的主要因素,氧化应激、细胞凋亡和炎症反应等是纳米氧化锌毒性效应的潜在机制。
纳米银是在日常生活,生物医药等诸多领域应用最为广泛的纳米材料之一,其健康风险也受到了大家广泛的关注。已有的研究表明,纳米银暴露在细胞和动物水平上均表现出明显的毒性效应[1,2]。
Silica nanoparticles(NPs)have been widely used in our daily life and might cause side effects for human health after a long time exposure[1].
纳米银(silver nanoparticles,AgNPs)作为目前全球商品化程度最高的纳米材料之一,具有优良的表面等离子共振性能和抗菌活性,被广泛应用于医药、生物、化工及日常生活等诸多领域。
碳纳米管(CNT)的潜在致癌性已得到IARC的确认,但其机制仍不清楚。已有研究表明,持续性炎症是导致癌症发生的一个关键因素,而CNT引起的炎症因子(如:TNF-α、IL-1β)释放均只能说明急性炎症的发生,无法解释慢性炎症的机制。