细颗粒物与重金属复合物的毒性机制研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zybx
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  细颗粒物由于其粒径小、比表面积大、吸附性极强等性质,可对人类健康造成极为严重的损害。大量无机和有机污染物的吸附对细颗粒物的毒性产生协同或拮抗作用,同时对细颗粒的毒性机制也会产生影响。
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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。
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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。
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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 c