【摘 要】
:
现代科技在给我们带来生活便利的同时,也带给我们巨大的健康威胁.地下饮用水重金属污染、地表生产生活污染物的任意排放,时刻压缩着我们本就紧缺的饮用水资源.如何安全有效地去除水中各种污染物,就成为一直挥之不去的重要科学问题.
【机 构】
:
北京化工大学材料科学与工程学院 北京 100029
论文部分内容阅读
现代科技在给我们带来生活便利的同时,也带给我们巨大的健康威胁.地下饮用水重金属污染、地表生产生活污染物的任意排放,时刻压缩着我们本就紧缺的饮用水资源.如何安全有效地去除水中各种污染物,就成为一直挥之不去的重要科学问题.
其他文献
随着纳米材料的大量生产和广泛使用,其排放进入环境的量也在快速增长.近期研究表明,纳米材料可对生态环境及人体健康产生不可忽视的负面影响.目前,纳米材料的环境安全性问题已成为了科学界的关注热点问题.科学评价纳米材料的环境和生物安全性的关键在于正确认识纳米材料在环境条件下的物理与化学形态转化及其生物效应.
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.
大肠杆菌(Escherichia coli,E.coli)是人和动物肠道中最主要且数量最多的细菌,但其中有些菌株具有很强的致病性,可以引起腹泻,统称为致病型大肠杆菌.如肠出血性大肠杆菌通过食物、水等传播媒介侵入人体后可以引起肠出血性腹泻,并导致危及生命的溶血性尿毒综合症,因此在致病型大肠杆菌感染爆发阶段,实现大肠杆菌在环境水体和食品中的快速、简便、灵敏和特异性检测至关重要.
多孔纳米材料因其具有活性位点多、颗粒间扩散距离短、表面性质可调等本征优势,在水中微污染物的高效去除方面备受关注,被认为在饮用水安全保障和污水资源化领域有着重要的应用前景.然而,因粉末特性导致的易团聚、难分离和潜在的环境毒性是在实际应用过程中面临的三大技术挑战.
吸附法作为一种古老而有效的技术,广泛地应用于化工、医药、环保等领域中.其具有设备简单、操作简便、抗冲击负荷能力强、处理效率高、可资源化等诸多优点,在水处理应用领域中得到了广泛的关注.当前,关于吸附法在水处理领域的应用研究中,更多的工作在于探索开发高选择性、高通量复合吸附材料,以及相关材料的宏观化制备及工程应用.
近年来水污染问题日益严重,对人类健康和生态环境产生持久性的危害.膜分离技术具有分离效率高、操作能耗低、设备简单、选择渗透性好等优点,广泛应用于水处理领域.静电纺纳米纤维膜具有较高的孔隙率、相互连通的亚微米级孔结构等优点,在制备高通量高截留的复合膜方面具有广阔的应用前景.
矿物材料在自然界广泛存在,价廉易得,是去除环境污染物的吸附剂之一,由于一般是粉末,固液分离困难.而磁分离是粉末回收利用的有效手段之一,可简便高效地进行分离.因此,本研究以膨润土、硅藻土等矿物为基体,采用溶剂热法一步合成磁性矿物纳米材料,详细研究了其对水中污染物的去除性能及微观机理.
膜分离过程具有高效、节能、体积小、可拆分等特点,在水处理和污水回用等工艺过程中有着越来越多的应用.水处理膜是膜分离过程中最关键的设备,新材料和纳米技术的快速发展为开发新一代水处理膜提供了新的机遇.
The electrochemical reduction of carbon dioxide(CO2) provides a promising path towards the storage of renewable energy and to the sustainable synthesis of carbon-based chemical feedstocks.
近年来,以卫生填埋、土地利用及污泥焚烧为主的污泥处置方式虽然在一定程度上缓解了大量剩余污泥的问题,但仍存在资源化程度不高、二次污染等问题[1].本文针对剩余污泥处置及其资源化程度低等环境问题,以铁柱撑蒙脱石为模板、污泥作为碳源和掺杂多原子的来源,制备污泥基三维多孔碳/石墨烯材料(Fe-Mt-SS-C).