用于水体毒性及生物毒性因子检测的微生物电化学传感器

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ljmldblh
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  生物传感方法由于能提供独特的生物反馈信息,在生物毒性评价中受到广泛关注。其中电化学生物传感器因其仪器要求简单、信号可读、操作简单等特点受到广泛关注。
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有机太阳能电池器件效率已经超过12%,但器件稳定性仍是一个亟待解决的问题。影响电池寿命的因素很多,但其主要内在原因之一是电池的活性层是由给体和受体两种材料物理共混组成,材料分子之间不存在强的相互作用,形成的微观结构不稳定,会持续发生相分离而导致的。
芳香族酰亚胺是目前n 型有机半导体材料中最有发展潜力和多功能性的化合物之一。近几年,由于新型受体材料的合成,基于六元环芳香族酰亚胺类衍生物的可溶液加工的非富勒烯聚合物有机太阳能电池取得飞速发展,其效率已超过7%。但是基于七元环的芳香族酰亚胺类衍生物则较少被研究。
有机半导体与有机/无机杂化半导体由于其电荷输运机理与能带结构的独特性,具有比常规无机半导体材料更显著的环境敏感性,其电学性能会随着环境而变化。这在一方面导致了其电学性能稳定性较差的缺点,但另一方面也使其获得了作为传感材料的极大应用潜力。
在众多的新型存储材料中,聚合物存储材料引起了学者们的广泛关注。其中聚酰亚胺存储材料不仅具有聚合物存储材料的众多优点,还具有优异的热稳定性、化学稳定性和力学性能,能够保证信息存储的长期稳定性。
聚(9,9-二辛基芴)(PFO)是一种蓝光材料,因其光电性质优良一直备受研究者关注.PFO 固态时可呈现出多相结构之特点,特别是β 构象,具有高的平面性,因此,具有更长的共轭长度和有序性.本研究中,我们通过PF0溶液浓度的改变,研究了β 构象含量和链聚集的关系.
闭合太阳能系统对光的捕获、存储和释放是利用和管理可再生能源的重要途径。然而,开发高能、长效稳定、可控释放的光致异构化材料仍然是太阳能燃料领域的一大挑战。通过分子设计,合成了两种新型的双枝偶氮苯分子(bisAzo),并通过重氮自由基反应将双枝偶氮苯分子用共价键的方式接枝在还原氧化石墨烯片层表面。
电致变色材料是一种光学性质包括颜色,透明度等对电荷具有响应的一种材料,可以应用于很多领域,例如显示器、防眩目后视镜、智能窗、军事伪装等。三苯胺及其衍生物电致变色材料由于其良好的光电活性,得到了广泛的关注。将三苯胺基团接枝到聚硅氧烷上面,可以增强聚合物薄膜和ITO 基底之间的结合力,从而增加电致变色材料热稳定性和循环稳定性。
电-Fenton通过在阴极原位产生H2O2,与Fe2+反应生成强氧化性的·OH,无选择性地将有机污染物完全降解、矿化为CO2、H2O和无机盐[1]。性能优良的阴极催化剂是电生H2O2的关键。
The chemical-based ballast water treatment systems(BWTS)are widely applied to inactivate the harmful non-indigenous species in ballast water for meeting the new global regulations proposed by the Inte
本研究提出水平放置单室微生物燃料电池空气阴极,并去除常用的PTFE 或PVDF 气体扩散层。同时,通过交联型水凝胶构建电极和溶液之间的离子通道,污水水位脱离阴极表面时不导致微生物燃料电池(MFC)断路。