交叉参照在环境金属化合物危害识别中的应用

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交叉参照(read-across),指通过使用一个(或多个)化合物的数据/信息预测和评估一个(或多个)目标化合物的相关信息.其技术过程是通过特定化合物的已知特性比较和推断与其分子结构和理化性质类似的目标化合物的特性.交叉参照可用于理化性质、健康毒理、生态毒理和环境行为等数据终点的预测和评估.目前使用交叉参照进行危害识别已经在欧盟、美国和日本化学品法规管理中得到广泛应用.
其他文献
本论文表明商业化的碳分子筛(Carbon Molecular Sieves,CMS)作为钠离子电池负极材料展现出卓越的储钠能力:首圈库仑效率为73.2%,在100mA/g的电流密度下比容量约为297mAh/g,(如图1)是目前报道过的商业化材料中储钠能力最强的碳材料,甚至比大部分经过实验室复杂条件合成的硬碳材料都要强.
作为一种重要的超级电容器电极材料,过渡金属氧化物具有较高的理论比电容,由于其导电性差,从而限制了电极活性材料的利用效率;另一方面金属氧化物为赝电容充放电电极材料,循环稳定性不佳。研究发现NiCo2O4相较于其他金属氧化物导电性优异[1,2]。
设计高体积能量密度的电极材料,是实现电化学器件致密储能的重要途径之一[1,2]。但是,目前电极材料的高电化学活性并没有反应在器件上。这是因为从器件角度来讲,不仅需要设计高比容量的电极,还需要兼顾电极密度、电极厚度以及工作电压[3]。
近年来,过渡金属硫族化合物由于其具有的独特的物理和化学性质及其高地壳丰度,在电化学水解制氢领域体现出广泛的应用价值。[1-3]本文采用第一性原理理论计算与实验结合的方法,首次实现了将钯原子修饰于富缺陷二硫化钼本征面的非缺陷处。
能源与环境是人类当前面临的两大主要挑战。光催化技术的出现和应用极大地满足了人们对能源和环境的要求[1-2]。本文采用原位生长技术构建聚合物/二氧化钛光催化还原体系,利用多羟基聚合物中羟基基团对光致空穴对捕获作用,实现空穴和电子对的有效分离,提高光生电子的寿命。
三元合金氮化物在光电子学领域具有广阔应用前景[1],其一维纳米结构的制备与成分调变是极具挑战性的课题,原因在于氮化物的晶格不匹配容易使产物出现相分离,难以得到成分均匀的合金氮化物。
二氧化碳被认为是一种无毒廉价的单分子碳来源,是一种高度热力学稳定的分子。随着化石燃料的大量使用,二氧化碳的排放急剧增加,促使利用CO2生产燃料和化学品越来越受到人们的关注。
Cu2ZnSnS4(CTZS)四元半导体化合物具有与太阳光谱非常匹配的禁带宽度,较高的光吸收系数,组成元素在地壳中含量丰富以及化学性能稳定且对环境友好等优点,被认为是一种非常具有发展前途的太阳电池材料[1]。
费托合成提供了由非石油路线获取高附加值基础化学品的有效途径,随着后石油时代的临近,其重要性及战略意义日显突出。其中,费托合成制低碳烯烃(C2=-C4=)具有重要的应用价值,但目前仍面临着催化剂选择性低、稳定性差等问题。我们以氮掺杂碳纳米管(NCNTs)为载体,通过浸渍法构建了Fe/NCNTs催化剂,利用氮的锚定作用可方便地实现Fe纳米粒子的均匀负载,无需对载体做任何表面预处理。
作为持久性有机污染物,有机氯农药在环境中长时间残留,在生物链中累计放大,再加上较高的毒性,对环境和人类健康有着巨大的潜在危害.由于有机氯农药具有高效、低毒、低成本、杀虫谱广、使用方便等特点,上世纪50 年代开始在中国北方地区被广泛使用,造成农田系统的严重污染.1983 年开始,我国全面禁止使用有机氯农药,在禁用的30 年间,有机氯农药在环境介质中浓度逐渐减低,对生态和人群风险依然存在.但目前,在水
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