Direct breath analysis by secondary electrospray ionization high resolution mass spectrometry

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:onlinemaji
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  Breath analysis has attracted wide attention in the field of medicine and environmental health for years as the volatile organic compounds(VOCs)detected in exhaled breath is closely related to blood constituents and meanwhile breath air can be easily sampled in a non-invasive manner.
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背景:中国正经历着快速的城市化进程,城市化引起的生活环境变化与人们的健康息息相关。城市环境会对人们的心理产生许多不良影响,从而增加精神疾病的患病率[1-2]。
环境中的纳米颗粒除了能对海洋生物产生直接毒性外,还由于其显著的吸附能力对共存污染物的生物毒性产生影响。本文选取了纳米二氧化钛(Nano-titanium dioxide,nTiO2)与氧化石墨烯(Graphene oxide,GO)两种典型人工纳米颗粒,以海洋模式动物卤虫(Artemia salina)为受试生物,研究了不同纳米颗粒对共存污染物菲(Phenanthrene,Phe)和镉(Cadmi
Developing efficient and robust photocatalyst is crucial for antibiotic degradation in water treatment.
目前对于球磨生物炭的研究主要集中在其物理化学性质的改变和吸附性能的提升,对其光化学性质的研究却很少。在该研究中,将在各热解温度下制备的生物炭进行球磨,以恩诺沙星(EFA)为特征污染物来评估其光催化降解能力并探讨其机理。
氧化石墨烯是备受关注的低维环境修复材料,但制备冗繁、环境不友好是目前应用研究中的掣肘难题。由上而下的基于石墨的插层化学制备工艺中,分子/离子对石墨层间的化学插层极为关键。
Spinel ferrites have shown great potential to activate peroxides for environmental remediation[1].
目前海洋污染日益严重,海洋污染物快速检测技术的研究备受关注;海水高盐的特性使得海水样品快速、直接分析仍是该领域的难点。传统方法主要在实验室经一系列复杂样品处理后再分析,难以满足现场快速检测需求。
生物炭是由生物质在完全或部分缺氧状态下低温(< 700℃)热解生成的一类富含碳、高度芳香化的固态粉末物质。因其价格低廉、原料生物质来源广泛、环境友好等优点,已被广泛应用于土壤改良、废弃物处置、生物油制造、固碳减排、重金属吸附等领域。
碳酸氢根(HCO3-)是天然水体中常见阴离子,研究表明HCO3-在去除有机污染物方面扮演了至关重要的角色[1]。因此,本文以3种新型氯代消毒剂—三氯生(TCS)、苄氯酚(CF)和双氯酚(DCF)为目标物,研究了在类芬顿体系Cu2+/H2O2去除目标物过程中HCO3-的作用。
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