金属有机骨架基生物/仿生催化膜及其微污染物去除研究

来源 :中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所) | 被引量 : 0次 | 上传用户:GAODAOQUAN
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水体中的微污染物,包括真菌毒素、内分泌干扰素、药物分子等,对人类健康和生态环境具有巨大的威胁。生物降解技术,特别是酶降解法,是一种温和、高效的污染物降解技术。为了应对酶降解技术易失活、专一性过强及回收难等问题,本研究结合膜技术和多孔金属-有机骨架材料(MOFs)优势,制备了多种MOFs基膜材料,通过改善膜的吸附性能或利用MOFs的仿酶特性,使制得的生物/仿酶催化膜具有优异的去除效率、稳定性和普适性。主要研究内容如下:(1)开发了一种基于“3D修饰”策略的新型生物催化膜用于微污染物去除。通过荷电聚合物
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土地利用格局是自然条件变化和人类活动相互作用的结果,其变化过程在时序上呈现出非线性,具有不规则、相对不稳定性和复杂性特征。土地利用格局能够影响区域生态环境,可以反映区域土地利用现状、区域内土地资源的特点和优劣势,也是诊断区域土地利用合理与否的重要依据。人类在开发利用土地、创造财富的同时,也对自然资源结构和生态环境造成巨大的影响。分析土地利用格局时空变化特征,是揭示自然条件变化和人类活动程度的有效方
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随着世界经济的快速发展,人们对环境保护的重视程度不断加强。纳米光催化氧化技术作为上世纪新发现的一种绿色、环保、可持续的环境污染物处理方法,得到了世界范围内的广泛关注和研究。其中,ZnO光催化剂具有价格低廉、无毒、催化活性高、氧化能力强等优点,因而拥有广阔的应用前景。但纳米尺寸光催化材料在实际应用中也存在各种不足,如:对可见光的利用率低、纳米尺寸粉体易团聚、易对环境造成二次污染等。因此,需要寻找一种
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