spICP-MS技术检测生物组织中金属纳米颗粒

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:DSCUMT
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  金属纳米材料是目前使用最多的纳米材料,随着纳米材料的大量应用,金属纳米颗粒将不可避免地进入环境中,不断的转化和传输并进入生物组织中,最终暴露于人类,从而对人类健康产生很大风险1.
其他文献
聚β-羟基丁酸(Poly(β-hydroxybutyrate),PHB)作为微生物合成的可降解材料,已被广泛地应用于生物医学和通用塑料领域。然而,PHB 自身性能的不足,尤其是常温下脆性严重,大大限制了其实际应用。
本文中,热塑性橡胶(TPR)与微纳米CaCO3 和空心玻璃微珠复合材料(HGM)通过哈克进行共混。选择三元乙丙橡胶单体(EPDM)作为橡胶相,聚丙烯(PP)作为TPR 复合材料的塑性相。
超弹性橡胶材料是橡胶减震器关键的组成部分。为满足抗形变和往复使用的要求,超弹性橡胶需具备高强度和生热低等特点。橡胶的高强度一般通过大量添加高结构炭黑等补强材料来实现,不可避免地带来往复使用过程中大量生热的问题,从而进一步影响橡胶制品的使用寿命。
芳香族聚酰亚胺(Polyimide,PI)具有优良的热稳定性、化学稳定性、力学性能和介电性能等,现已广泛应用于航空航天、电子、通讯等尖端技术领域。聚酰亚胺纳米管表面镀镍,可以将PI 优异的物理化学性能,纳米管状材料突出的表面效应和尺寸效应,以及镀层良好的耐腐蚀性能、耐磨性能和延展性结合起来,具有非常广阔的应用前景。
聚乳酸立构复合晶(SC)相比于其均质晶体(HC)有许多优势,比如更好的耐热性和力学强度等,因此研究SC 结晶实际意义重大。目前关于SC 的研究多集中在常压条件下的结晶行为上,但是在聚合物的实际加工过程中,压力场和流动场往往是共同存在的,因此研究压力场和流动场共同作用下SC 的结晶行为意义重大。
针对经济社会发展过程中出现的油污泄漏而引起的环境污染问题,基于目前所使用的油污吸附材料的缺陷和不足,如吸油量小,重复使用差、制备方法复杂、油水选择性差,物理机械性能差等,研究和设计出能够高倍率吸附水面油污的吸附材料具有重要意义。
与传统的静电纺丝形成的光滑纤维相比,由多层次的二级结构,如纳米孔,所创造的大的比表面积对最终应用非常重要。本文通过引入水溶性的聚乙二醇(PEG)制备具有多层次多孔结构特征的立构复合聚乳酸纤维膜,研究PEG 相对分子质量对聚乳酸静电纺丝纤维中立构复合晶体形成的影响,及其对多层次多孔结构特征的影响。
聚乙烯醇(PVA)薄膜无毒无害,透明度高,具良好机械强度,对氢气、氧气等气体具优异阻隔性,耐溶剂性好,在膜材料中占有十分重要的地位,具有广阔应用前景。但PVA 熔融温度与分解温度接近,难以熔融加工。
铅是一种广泛存在的致突变和致畸重金属元素[1],随着铅的使用量加大,铅污染问题开始渐渐凸显。大量流行病学研究显示,铅暴露会对儿童的神经系统发育和学习、记忆能力产生严重影响[2]。
China took aggressive air pollution control measures from 2013-2017,leading to the mitigation of atmospheric mercury pollution as a co-benefit.