电子垃圾回收区陆生鳞翅目昆虫中毒害性有机物的分布与生物富集

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuggmacc
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  昆虫因为种类和数量众多,在陆地生态系统中占据重要的位置.昆虫作为指示生物的研究多以水生昆虫为主,对陆地昆虫的研究较少.另外昆虫在污染物的富集和转移都起到了关键的作用.昆虫的变态发育会引起昆虫的栖息地、食性的变化,在这一过程中会引起污染物的迁移1.
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制备特殊形貌、多孔结构、环境友好的高性能和多功能碳材料并将其应用于可持续能源转化/储存(如超级电容器和燃料电池)仍然是一个挑战。在此研究中,我们报道了一个大规模制备氮掺杂多孔碳材料的方法,即通过碳化核-壳结构的质子化石墨相氮化碳@聚吡咯(P-g-C3N4@PPy)复合材料。聚吡咯在体系中提供了碳和杂原子源,P-g-C3N4不仅作为一个牺牲模板,而且提供了氮源。在,6 M 的KOH 电解质中, P-
金属氧化物和导电聚合物的复合材料已经应用到了超级电容器中。然而在金属氧化物中,CoOx,RuO2,NiO 和V2O5 由于其较低的比电容值与较高的成本使得它们在应用中受到了极大的限制。多壁碳纳米管由于其具备很好的导电性能以及特殊的管状结构而备受关注,聚苯胺的优点在于大的赝电容、制备简易。
超电容器的高性能电极通常是通过合成导电和氧化还原材料来实现的。本文介绍了一种通过水热法和原位复合法制备的纳米氧化镍与聚苯胺复合电极材料的方法。着重介绍了该复合材料在碱性环境下的电化学性能,同时对酸碱电解质环境下的部分电化学性能进行了比较。
二硫化钼拥有类石墨烯的层状结构,S-Mo-S 的三明治层通过微弱的范德华力连接,层间距为0.62nm,远大于石墨的0.34nm,使其可以更多的储存Li+,理论容量更高.然而,在锂离子的嵌入/脱出过程中容易产生巨大的体积膨胀,导致电极的粉化以及电极材料与集流体脱离,从而影响其循环稳定性.
近年来,聚合物太阳能电池发展迅速,一批非富勒烯小分子受体的成功制备,将其发展推向了一个新的方向。与传统富勒烯受体相比,大部分非富勒烯小分子受体都具有各向异性的共轭骨架。因此,基于二者的聚合物太阳能电池对本体异质结的聚集态结构要求不同。
在强大的社会发展需求推动下,高能量密度、高功率密度和长循环寿命是锂二次电池未来的发展方向。而现在所广泛应用的锂离子电池由于比容量理论上限的限制,已经不能无法满足市场需求。而目前认为,锂硫电池由于理论能量密度远大于锂离子电池,是具有有发展潜力。
纳米胶囊化相变材料(NanoPCMs)传热快、不易破碎,是热能储存和控温材料领域的研究热点之一.NanoPCMs的壁材性质与胶囊的导热系数、防渗漏性和力学强度有密切关系,而聚合物-无机杂化壁材能够结合聚合物和无机材料两者的优势,提高NanoPCMs 的综合性能.
近年来,可植入生物医药电子器件发展迅速。其所需的供能器件,除了要求柔性、质轻、微型以及高的电化学活性之外,还需要具有生物相容性和可植入性。然而,传统的超级电容器所用的电解液不稳定,并且具有生物毒性,还需要进行严格的密封包装,无法满足以上要求。
锂硫电池具有较高理论容量有望成为代替锂电池成为新一代可充电电池。本文提出了一种以棉花为前躯体,制备空心的碳纤维(hollow carbon fiber),然后用一步法在其表面修饰上二氧化锰薄片(δ-MnO2)的方法,来制备锂硫电池的隔层(interlayer),有效的减缓了锂硫电池充放电过程中的穿梭效应、自放电现象和提供一定的空位体积来适应充放电过程中硫体积的变化。
全氟化合物(Perfluorinated Compounds,PFCs)是一类C-H键全部被C-F键取代的合成化合物,其具有的多种毒性效应已对生态系统和人类造成了一定的威胁。目前,全氟辛烷磺酸及其盐(Perfluorooctane Sulfonates,PFOS)已被《斯德哥尔摩公约》列为持久性有机污染物[1]。