硫化作用对银和氧化锌纳米颗粒的蛋白冠组成的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjcmlyj
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  人工纳米材料的物理化学性质在环境老化过程中会发生变化,了解这些变化如何影响纳米材料上蛋白冠的形成,对于准确预测纳米材料受老化影响的人类暴露风险至关重要。
其他文献
磷酸银(Ag3PO4)在可见光下具有很高的量子产率,因而被广泛应用于光催化领域;然而 Ag3PO4 化学性质不稳定,易发生光腐蚀现象,降低了其催化性能,因此限制了Ag3PO4 在环境领域的应用[1]。
氧化石墨烯(GO)以其优异的特性得到广泛的应用,然而在合成使用以及排放过程中将不可避免的造成环境污染。因此我们研究了溶液的pH、、阳离子(Na+,K+,Mg2+,Ca2+和Al3+)和阴离子(Cl-,HCO3-,HPO42-和SO42-)对GO稳定性的影响,探讨GO在天然地表水中的稳定性及其机理以解决现有知识的局限性。
麻黄碱(EPH)在临床上作为一种拟肾上腺素药,可以用于治疗和预防哮喘发作,缓解各种原因引起的鼻塞,同时它也是制作部分非法药物的前体物质。传统的水处理技术无法完全去除水环境中残留的EPH,导致其广泛存在于如地表水、地下水、沉积物甚至自来水等环境介质中[1]。
本文选用农林废弃物核桃壳为原材料,于600 ℃高温裂解制备核桃壳生物炭(BC),之后分别通过水热合成、交联稳定等制备出壳聚糖稳定的磁性纳米吸附材料(CMBC)。
离子型有机污染物(简称IOCs)在水中的溶解度较高,有效地去除水体环境中的IOCs是目前面临的一个挑战。少层黑磷由于其自身的优异性质,使其在电学[1]、光子学[2]和生物医学[3]等领域得到应用,但是用到环境中去除水体中的IOCs的研究还未见报道。
The environmental transformation of graphene oxide(GO)can significantly change its physicochemical properties,thus altering its toxicity.
In order to study the risk of graphene-based nanomaterials and organic contaminants in aquatic environment.
地下水砷污染威胁着全球几百万人的健康.吸附法因具有选择性强,经济易操作,环保可再生等优点而被广泛应用于水中砷的深度去除.e(Ⅲ)氧化物基吸附剂是一种优良的除砷吸附剂,特别是近年来备受关注的树脂基纳米水合氧化铁复合材料,该类材料结合了水合氧化铁纳米颗粒(HFO NPs)的高反应活性及树脂载体优异的水力学特性,可实现水中As(V)的高效去除.
土壤重金属污染一定程度地影响着植物与新兴污染物(比如纳米银)的相互作用。本研究通过测定预暴露于含铜培养液中的小麦的铜含量、生理生化指标以及对纳米银的吸收速率的变化,探究了导致纳米银吸收速率变化的生理生化机制。
Although the negative effects of CeO2 nanoparticles(nano-CeO2)on wastewater biological nitrogen removal(BNR)system have been documented.