基于石墨烯负载纳米铁复合材料的重金属处理技术

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cgogovocom
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
重金属是通过矿山开采、金属冶炼、金属加工及化工生产废水、化石燃料的燃烧、施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀、风化等天然源形式进入水体,加之重金属具有毒性大、在环境中不易被代谢、易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存.
其他文献
CuO/CeO2催化剂对于CO-PROX反应具有很好的催化活性,但对于相关活性物种及机理路径仍存在很多争议[1-2]。本工作中,通过采用沉积沉淀法合成了一系列不同含量的Cu负载的CeO2催化剂,并采用XRD、Vis-Raman、TEM、XAFS[3-4]及TPR对其结构进行表征,发现高分散的CuOx团簇以及强相互作用的Cu-[Ox]-Ce是主要的铜物种。
温度是一个非常重要的基础参数。在众多的测温技术中,荧光温度计由于其快速响应、高精确度和分辨率而备受关注[1]。我们设计了Er3+掺杂a-NaYb(Mn)F4@NaYF4纳米颗粒,980 nm 激光激发下,在123至423K温度范围内,522 nm和540 nm波长处发射峰的强度比随温度的变化非常接近拟合的波尔滋蔓分布曲线,说明Er3+的 2H11/2 和 4S3/2能级是热耦合的。
无机纳米材料在一定维度上的精确功能化是纳米技术领域关注的焦点。我们利用DNA纳米折纸结构构建一个精确的表面图案化加工机器。通过巧妙的设计,无机纳米材料(纳米金粒子)可以精确的连接到DNA纳米折纸结构表面,通过启动DNA置换反应将DNA纳米折纸结构上的图案压印刻蚀到无机纳米材料表面。这些图案由DNA单链组成的,因此通过连接不同尺寸的纳米金粒子,实现了对高精度的纳米金团簇组装体在“原子价态”及角度方面
石墨烯因具有高导电性、超大理论比表面积、化学性能稳定等特点而成为理想的超级电容器电极材料。然而石墨烯基底在制备过程中极易发生团聚[1],导致所制备碳材料的比表面积和离子电导率大幅下降,电容存贮能力受到限制[2]。因此,针对大比表面积、高性能石墨烯电极材料的可控、宏量制备研究十分必要[3]。
我们成功构建了具有Zn中心螯合类卟啉碳骨架结构的单分散Zn,N共掺杂介孔碳纳米颗粒.这种富含类卟啉结构的介孔碳骨架纳米颗粒制备容易,稳定性高且生物相容性好.凭借其独特的类卟啉结构,介孔碳骨架纳米颗粒展现出类似卟啉的本征光动力效应,并且其光动力性能与商业近红外光敏剂(ICG)相当;另外,在808 nm 近红外光辐照下光热转化效率高达33.0%.研究结果证明光热效应和光动力效应协同可进一步提高对癌细胞
通过化学共沉淀法制备了CoFe2O4/活性炭(AC)复合材料.运用振动样品磁强计(VSM)、X射线衍射仪(XRD)、N2等温吸附(BET),傅里叶红外光谱仪(FT-IR)等手段对该复合材料进行表征.以离子强度、温度、溶液pH、吸附时间为变量研究了CoFe2O4/AC对龙胆紫(GV)染料的吸附过程,并提出可能的吸附机理.吸附等温式满足Langmuir模型;在303 K时,饱和吸附量为184.23 m
近年来,抗生素及其引发的抗性基因的污染已引起了广泛关注.目前,抗生素已在环境中普遍检出,其浓度多为ng/L~μg/L 之间.我国,作为抗生素生产和使用大国,其污染现状更是不容乐观[1].
会议
抗生素的过量使用对人类健康造成巨大威胁.根据调查,抗生素一般以较低浓度存在于水体中,从ng/L 至μg/L[1].其中,诺氟沙星(NOR,喹诺酮类)和泰乐菌素(TYL,大环内酯类)是两种常在水体中被检测到的典型的抗生素[2].
会议
随着采矿、冶金和化学制造业的发展,重金属废水污染已经成为一项极为严峻的环境污染问题.由于重金属具有高毒性、致癌性,并且容易在生物体内积累,寻找有效方法来处理重金属废水污染问题已经成为众多研究者关注的焦点.
会议
煤气化过程中产生的废水水质复杂,除含有高浓度的酚类物质外,还含有大量的氨、脂肪酸、各种有机物和粉尘等,废水呈深红色,有恶臭气味,pH 为8-10[1].
会议