微塑料与血清相互作用及其对巨噬细胞自噬效应的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:windforce9811
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  塑料作为一种新型化学合成物质,在生活及工业中应用十分广泛,这些塑料制品通过紫外照射、生物降解及机械摩擦等方式破碎解体,变成更小的塑料进入海洋及陆地,其中,直径小于5mm的碎片或颗粒称为微塑料[1]。
其他文献
针对等离子体技术能效低、副产物生成等问题,低温等子体-催化技术得到广泛关注[1]。通过流向变换技术周期性改变气流的方向,将反应放热蓄积在蓄热体中,使高温段停留催化剂床层[2],有效提高能量利用率。本研究采用流向变换等离子体-催化联合技术,考察放电电源频率对甲苯降解及系统参数的影响。
Text of the abstract.Cr2O3 catalysts for the marine NH3-selective catalytic reduction(NH3-SCR)reaction have been synthesized by precipitation method,and their catalytic performances were evaluated.
VOCs是雾霾、光化学烟雾的重要前驱体之一,严重危害人体健康,具有较强的毒害作用。贵金属催化剂相比于其他类型催化剂,具有更高的催化活性、稳定性和耐抗性,而Pd基催化剂又以其较低的起活温度、高选择性、高去除率等优点被人们广泛关注[1]。
SO2和NOx是造成大气雾霾的主要污染物,因此研发能够同时脱除SO2和NOx的一体化技术具有重要的理论和应用意义[1,2]。本文以工业上常用的V2O5/AC一体化脱硫脱硝催化剂为研究对象,通过模拟工业脱硫-再生-脱硝过程,考察脱硫后的催化剂(V2O5/AC-S)经过不同温度再生后对其脱硝活性的影响。
甲醛是我国目前室内空气中危害性最大的气态污染物,因此研发高效的室温甲醛催化氧化催化剂具有重要的实际应用和基础研究价值[1,2]。
工业上高炉煤气是高炉炼铁生产过程中产生的可燃气体,其中含硫污染物H2S、COS、CS2的处理处置困扰了很多研究人员。工业中,H2S的处置大多采用化学吸收法,而COS和CS2的处理多采用先水解催化转化为H2S再脱除的方法[1],其优点在于处理效果好,但该方法需要在催化剂存在且反应温度为100 ℃的高温条件下进行,造成成本高、能耗高的缺点[2]。
NOX和SO2是工业烟气污染的主要污染物,它们会造成酸雨、光化学烟雾、城市细粒子污染等环境问题,危害环境以及人体健康。而当前国内外针对有色金属冶炼烟气净化所主要采用的技术主要源于上个世纪的七八十年代,普遍存在脱除效率低、污染物协同控制不足等问题,面对当前越来越严格的环保要求,这些技术往往难以满足要求。因此,急需结合新的环保要求进行研发。
近年来,针对大气颗粒物中重金属特征、来源与污染水平的研究报道逐渐增多[1],但主要集中在大城市城区,例如北京、上海、南京、天津、厦门等地[2],针对城郊的研究相对较少。
甲醛是一种化学工业中使用广泛的基本原料,常用于制造用于压制木制品的甲醛基树脂,并用于生产刨花板,胶合板、木制家具等,这是导致室内空气中甲醛浓度超标的主要原因[1]。
随着我国经济的高速发展,颗粒物污染问题成为人们日益关注的首要环境问题,石家庄是全国雾霾污染高发地之一,控制扬尘是降低大气污染的关键之一。