以对硝基苯甲酸和1,10-邻菲罗啉为混合配体的铅配合物水热合成与晶体结构研究

来源 :第六届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:imanhuaa
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近年来,配合物因其丰富的结构和复合的多功能性越来越受到人们的关注,而由混合配体所合成的配合物的设计与构筑更是引起了人们极大的兴趣,这是由于它们在催化、分子导体、发光材料、分子磁体、非线性光学等领域有着广阔的应用前景[1]。配合物研究已成为无机化学、环境化学、晶体化学和材料化学等学科的前沿课题。
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多环芳烃PAHs)是广泛存在于环境中的持久性有机污染物。红树林生态系统因其具有的高生产力、富含有机碎屑、有机碳和缺氧环境等特性使之成为PAHs吸收和累积的场所。红树叶片表面具有较厚亲脂性结构的角质层可吸附大气中的疏水性有机污染物。因此,红树叶片吸收被认为是空气中PAHs 进入红树体内并被富集的最主要途径。
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我国燃煤的汞污染排放已经引起国内外的高度关注,开展燃煤电厂的汞污染排放控制已经被环境保护部提上议事日程。目前国际上常用的燃煤烟气中汞污染的控制技术主要有两种:SCR+FGD和活性炭吸附法。我国燃煤中氯含量一般较低( 63-318 mg·kg-1),使得SCR+FGD技术在我国的脱汞效率不高。此外,脱硫副产品中的二价汞很容易再被还原成Hg0释放到环境中。另外, 我国燃煤中硫分含量普遍很高,从而使PA
矿质颗粒物主要来源于干旱和半干旱沙漠地区的地面扬尘,是大气中含量最高的气溶胶颗粒物之一1。矿质气溶胶对全球环境和气候都有重要影响,也是严重影响中国北方地区空气质量的重要环境问题之一。目前已经初步认识到了矿质颗粒物对典型气态污染物(VOCs、NOx. SO2等)在非均相反应方面的影响2;而其对SOA生成过程的影响还未见报道。因此,研究矿质气溶胶颗粒的大气光化学反应过程对深入认识和了解其环境效应以及对
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