空气颗粒物生物毒性监测仪器的研发

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nalbuphine
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  背景 近年来,全球大气污染状况严重且复杂,大气颗粒物化学成分对人体组织器官的损伤是其生物毒性决定的,雾霾气溶胶粒子生物毒性的研究已成为研究热点和前沿方向之一。
其他文献
高性能催化剂是非均相芬顿能否取代传统芬顿获得推广运用的关键。在众多非均相芬顿催化剂中,纳米零价铁由于具有活性高,价格相对较低和无毒性的特点,已经成为一种新型非均质芬顿催化剂。
铬作为重要的工业原料,被广泛应用于冶金、制革和电镀等行业中。由于违规排放、事故泄漏和铬渣下渗等,大量铬被排入地表及地下水环境,从而引起饮用水源铬污染[1]。
为了探究零价铁与氧化剂(H2O2、PS、PMS 等)之间的协同作用机制,探明氧化剂对零价铁系统氧化还原功能的强化过程,采用对硝基酚(既能被还原,又能被氧化)作为探针型模型污染物,研究不同“零价铁+氧化剂”系统降解对硝基酚的氧化还原产物,根据产物分析氧化和还原对污染物降解的贡献比例。
会议
本研究利用制备出的具有可见光光催化性能的氧化亚钴/石墨烯(CoO/石墨烯)复合材料降解2,4,6-三溴苯酚(2,4,6-tribromophenol,TBP),探究其吸附和降解反应机理。
近年来,中国水环境正面临着前所未有的挑战,水质安全问题逐渐被人们重视,寻求绿色、经济和可持续的水处理技术迫在眉睫。零价铁由于其较强的还原性,廉价易得且环境友好,基于零价铁的污染控制和环境修复技术极具吸引力。
高砷地下水所造成的饮水与健康安全风险受到国际环境领域的高度关注,高砷地下水的高效净化与安全利用成为研究重点。本文针对传统电絮凝所存在的曝气增氧、电极反应能耗高的关键问题,基于空气阴极研发和地下水电化学氧化-絮凝系统构建,解析了阴极材料对系统能量分配的影响、分析了电流密度与系统除砷效能的关系,探讨了系统中铁的形态分布与絮体物相分布特征,揭示了地下水有机胶体对除砷能效的影响,为高砷地下水净化提供了理论
纳米材料无疑是最有前途的水处理技术之一,了解它们对常规水处理过程的影响是提高水处理效率的一个重要问题。溶解有机物是水生环境污染物迁移、转化的桥梁,长久以来成为水污染控制的关键。
BiOCl@Fe3O4 photocatalyst was synthesized to activate peroxymonosulfate(PMS)for atenolol(ATL)degradation under simulated sunlight irradiation in present study.
Urban areas,with a wide range of mercury emission sources,are a major contributor to atmospheric Hg budgets.
生物质燃烧源和初次生物源气溶胶是城市有机气溶胶的重要组成部分,然而人们对其粒径分布知之甚少。我们利用安德森分级采样器,于2017年4月到2018年1月期间,在北京城区分别采集了四季雾霾和非雾霾期间的气溶胶分级样品。