Status of arsenic accumulation in agricultural soils across China(1985-2016)

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ww830625
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  Based on 1,677 published studies,1,648 soil samples across China collected from 1985 to 2016 were used to research the concentrations of arsenic in agricultural soils.
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近年来,由于我国工业、农业和畜牧业的快速发展,大量的砷进入农田,造成了严重的土壤砷污染.蜈蚣草(Pteris vittata L.)是砷超富集植物,但实际中砷污染土壤中的砷活性较低,加上蜈蚣草生长缓慢、生物量低,蜈蚣草修复土壤砷污染的效率有待提高.
水中无机砷的存在形式为砷酸或亚砷酸.砷酸在水中的存在形式为H3AsO4、H2AsO4-、HAsO42-和AsO43-,其pK1为2.3,其pK2为6.8,其pK3为11.6;亚砷酸在水中的存在形式为H3AsO3 、H2AsO3-、HAsO32-和AsO33-,其pK1为9.23,其pK2为12.10,其pK3为13.41[1-3].
The soils near the tailings of the abandoned Shimen Relgar Mine are characterized by containing extremely high contents of total and soluble arsenic.
介电弹性体是一类智能材料,拥有在电场刺激下发生机械形变的能力(电-机转换),也能实现机械能到电信号或电能的转换,因此可作为电驱动器、传感器、机械能收集器,在柔性电子、软机器、智能仿生等领域具有广泛的应用潜力。长期以来,人们致力于获得高介电常数、低弹性模量的弹性体材料以推动其实际应用,但是,高介电常数和低弹性模量这两个重要性能参数往往不可兼得:高介电或导电填料增加了复合材料介电常数的同时也增加了其弹
本文采用生物基平台化合物2,5-呋喃二甲醇、丁二酸和聚乙二醇通过溶液预聚—扩链法合成了含有聚丁二-2,5-呋喃二甲醇酯(PFS)段和聚乙二醇(PEG)段的多嵌段共聚物(PFS-b-PEG),并利用双马来酰亚胺(BMI)与聚合物中呋喃环的Diels-Alder 反应构建动态交联网。该聚合物具有优良的形状记忆性能,形状固定率和形状回复率均可达到97%以上,同时其结晶态和高弹态的模量也足以满足常规使用需
本文通过亲核反应聚合得到腈基封端的联苯酚酞型聚芳醚腈(PEN),采用溶液流延法制备均匀薄膜;分别在200℃、320℃和350℃下对薄膜分别进行5 h 的固相交联聚合反应,通过DSC、TGA 和DMA 等对交联后的样品热学和力学性能进行了表征.数据显示,在经过固相交联聚合反应后,PEN 薄膜热性能和力学性能得到明显的增强.薄膜的玻璃化转变温度(Tg)从240.15℃增加到370.54℃,初始分解温度
传统橡胶一般采用共价键硫化,不可自修复,回收利用难,造成严重的环境污染问题。因此,可重复利用的自修复橡胶成为目前世界各国研究的热点。自修复橡胶通常是基于可逆非共价键交联形成的超分子弹性体,其中可逆非共价键包括氢键,金属配位键,离子键,π-π 络合等,这些键具有动态络合和解络合的特性,可以赋予橡胶自修复的功能,然而这些键的键能低于共价键,使得自修复橡胶的力学性能较差,难以满足实际应用要求。为了解决这
针对目前氟化石墨烯(FG)发展所面临的高氟含量FG 宏量制备方法缺乏、FG 精细结构和自身特性表征以及应用领域拓展明显不足的等问题,本课题组首先采用氟气/氮气混合气对商业化的氧化石墨烯进行直接氟化处理,利用含氧官能团对氟化反应的促进作用,实现了不同氟含量氟化石墨烯的宏量制备,并在此基础上系统研究了FG 的精细化学结构和物理化学特性.研究结果表明,高氟含量的FG 具有非常低的介电常数(~1.3),高
由于PBO 纤维具有突出的高强高模、耐高温等优异性能,因而其可作为先进树脂基复合材料的增强纤维使用.然而,由于PBO 纤维表面惰性的化学结构以及光滑的表面形貌,导致PBO 纤维与树脂基体之间界面粘接性能较弱,限制了其应用.直接氟化作为一种表面改性技术,可以有效改善纤维的表面极性,从而增强纤维与树脂基体之间界面粘接作用.本文采用衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)、X 射线光电子能谱(XPS)、扫
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