【摘 要】
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随着纳米科技的不断发展,特别是金纳米粒子制备技术的进一步成熟和其对拉曼光谱的增强作用,为表面增强拉曼光谱(SERS)在环境领域的应用提供了契机.但是,SERS 对重金属的无机形态的定量分析始终是一个极具挑战性的问题.
【机 构】
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厦门大学化学化工学院,谱学分析与仪器教育部重点实验室 厦门 361005
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随着纳米科技的不断发展,特别是金纳米粒子制备技术的进一步成熟和其对拉曼光谱的增强作用,为表面增强拉曼光谱(SERS)在环境领域的应用提供了契机.但是,SERS 对重金属的无机形态的定量分析始终是一个极具挑战性的问题.
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纳米毒理学研究除了关注人工纳米颗粒(Engineered Nanoparticles,ENPs)自身的直接毒性效应,也应关注 ENPs 对传统污染物生物有效性与毒性的影响.为此,我们以二氧化钛纳米颗粒(TiO2-ENPs)为对象,系统研究了该 ENPs 对 Cd 在莱茵衣藻及嗜热四膜虫细胞中累集与毒性的影响.
作为后石墨烯时代二维材料的代表-黑磷,以其较高的迁移率和开关比、光热效应、光电各向异性、较大的比表面积等优越性质已经被广泛应用于光学和电学器件,湿度传感器,药物载体和光热治疗等方面.但是,黑磷作为吸附剂在环境中的应用尚没有报道,同时黑磷使用后所引起的环境风险也亟待研究.
Fenton 反应被广泛应用于污染治理和环境修复.传统均相 Fenton 反应体系(Fe2+/H2O2)具有操作简便和高效率等优势,但仍然存在铁泥多、最适反应 pH 范围窄(2.0-3.5)等不足.解决这些问题的有效途径之一是采用含铁(或其他具有 Fenton 活性的过渡金属元素,例如铜、锰、钌、铈等)固相材料替代溶解性铁盐,构筑多相 Fenton反应体系.
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