全氟羧酸类化合物及其替代物的光降解研究

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作为一类具有优良表面活性、良好热和化学稳定性以及透光性的化合物,全氟羧酸类化合物(PFCAs)被广泛应用于商业和工业生产中。这类物质物理化学性质非常稳定,在自然界中不容易被降解,因此在自然环境中持久存在,且容易被生物摄入并累积。目前,该类物质已经在世界各地的环境介质和生物体内被检出。鉴于其对生态系统和人体健康具有的潜在危害,亟需开发可以对其进行有效去除的相关技术。研究表明,目前的PFCAs降解方法大多存在各种缺陷,例如反应条件苛刻及能耗高等。光降解方法由于其操作简单,二次污染潜能低且降解效率高等特点
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本研究以鄂尔多斯国家级自然保护区近年来发生的湿地退化为背景,通过遥感和地理信息系统(GIS)的应用,对湿地退化的时空格局进行定量分析,以了解退化背后的不同驱动因素,并对湿地中遗鸥的生境适应性进行评价,为研究栖息地适应性狭窄的典型鸟类提供评价的参考依据。这项研究对30年期间的土地覆盖的转变强度和景观格局进行解析,结果显示,草地/灌木丛和稀疏植被的区域显著增加,覆盖面积在182-342km2之间,并表
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六价铬(Cr(Ⅵ)),铜离子(Cu(Ⅱ))和溴酸盐(BrO_3~-)是普遍存在于饮用水和工业废水中的污染物,这三种污染物会对人体健康产生极大的危害。美国环保署(EPA)明确规定饮用水中的BrO_3~-允许排放的最高浓度为0.01 mg/L,世界卫生组织(WHO)规定Cr(Ⅵ)的排放浓度不能超过0.05 mg/L,Cu(Ⅱ)的排放浓度不能超过1.5 mg/L。因此,采取有效的方法去除这些污染物是目前
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