Applications of Nanotechnology:the Potentials and the Unknowns

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yunlong0451
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  Nanotechnology has gradually infiltrated into the field of environmental remediation,especially on water purification and pollutant removal.
其他文献
环境界面是污染物释放及固定的重要区域。典型环境界面(如沉积物-水界面、植物根系-土壤界面等)由于根系分泌物、含氧量突变等因素的影响,其物理化学条件(如pH、氧化还原条件等)及微生物活性存在明显的异质性,因此造成污染物在环境界面的快速释放/固定。
气态前体污染物向颗粒物转化以及细颗粒物PM2.5 浓度增加是我国近年来重污染天气形成的关键因素,也是健康效应的重要贡献者[1,2].
汞是可以气态单质存在的全球性污染物,联合国环境规划署在2013年签署了限制汞排放的《水俣公约》,并于2017年8月正式实施,该公约签署使得汞污染问题成为目前最受关注的环境问题之一。
随着纳米科技的不断发展,大量的人造纳米颗粒被广泛地应用。纳米二氧化铈颗粒(Ceria NPs)具有独特的理化性质,在制造业、能源、医疗、环保等领域有着巨大的应用前景。
基因组的损伤是日常生活中的自然现象。生物体的基因组不断的暴露在有毒化学品、内源性活性氧(ROS)下均可能会引起细胞中DNA的链断裂和碱基修饰,若不能及时被修复则很有可能引起突变、染色体畸变、细胞凋亡或坏死。
Sorption and transformation of pollutants at the solid-water interface are fundamental questions in environmental and geological sciences.
纳米材料对细胞干扰的因素包括核材料、尺寸、形状及表面性质。研究这些性质的共同影响是系统性研究纳米-生物作用的难点和关键点。为了系统性研究纳米颗粒的不同物理化学性质在纳米-生物作用中影响,我们设计合成了包含36 种不同核材料(Pt、Au、Pd),不同尺寸(5 和25 nm)和不同表面化学(6 种以上)的纳米组合化学库(图1),并系统研究了纳米颗粒的细胞摄入、细胞毒性和氧化应激水平与物理化学性质的关系
大气颗粒物对全球气候变化、空气质量恶化、能见度降低和人类健康等具有显著而深远的影响,主要是受颗粒物的质量浓度、组成成分及粒径分布影响。
会议
抗生素的大量生产和使用所带来的耐药性问题已严重影响生态环境并威胁人类健康,纳米技术为开发抗耐药性的新型抗菌材料提供了新的策略,探索生物安全性良好、能够高效抗菌杀菌的新型纳米抗菌材料对生态安全和人类健康具有重要意义。