土壤有机污染物迁移转化的界面行为研究进展

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近年来,土壤有机污染问题已经十分突出,土壤有机污染的修复工作迫在眉睫,而研究探索有机污染物在土壤中的迁移转化规律和界面行为,掌握其吸附机制成了土壤修复的前提和关键所在。以有机氯农药类(OCPs)、多环芳烃类(PAHs)、多氯联苯类(PCBs)、苯系物等作为典型的有机污染物,分析其在现阶段我国土壤中污染状况,结合国内外研究成果,分析有机污染物在土壤中的迁移转化规律及其影响因素,并对今后的研究工作提出了几点看法,以期能促进土壤修复的研究。
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实验研究了促进剂TBSI在半钢子午线轮胎胎体中的应用效果,并分别与同类促进剂TBBS、DCBS和DIBS进行等量对比。结果表明:促进剂TBSI具有延迟焦烧以及降低硫化速率的特性。在胎体胶中等量的TBSI代替TBBS、DCBS和DIBS,可提高胶料的抗硫化返原性,具有更好的焦烧安全性和硫化平坦性,胶料的动态性能好,生热低,粘合性能优异,其过硫化及老化后的物理性能保持率较高;是一种优良的促进剂品种。
为了优化水蔓菁总黄酮的闪式提取工艺,在单因素试验基础上,以总黄酮提取率为响应值,采用响应面法优化水蔓菁总黄酮的闪式提取工艺条件。结果表明,优化后的闪式提取工艺条件为液料比17:1(mL/g),乙醇浓度60%,提取时间76 s,在此条件下,总黄酮提取率为1.72%。优化工艺提取效果好,可用于水蔓菁的总黄酮提取。
二苯醚类双膦配体在有机催化领域应用广泛,因此探索此类配体的高效合成,具有重要研究意义。本文以二苯醚为原料,经正丁基锂锂化后,再与二苯基氯化膦反应,合成了具有不同取代基的二苯醚类双膦配体,如2,2′-双(二环己基膦基)二苯醚、2,2′-双(二异丙基膦基)二苯醚。并进一步探索了反应过程中时间、温度、反应物物质的量比等对最终反应收率的影响,以便高效的合成二苯醚类双膦配体。
针对胜利采油厂稠油乳液稳定性高,常规聚醚型破乳剂适应性差,破乳难度大,脱水率低等问题,以多烯多胺嵌段聚醚型破乳剂作为基础破乳剂进行交联改性研究,合成了JMP-T型破乳剂。考察了基础物与交联剂的比例、交联温度、反应时间对破乳效果的影响,研究表明当交联剂用量为2.3%,在65℃反应0.5 h得到的产物破乳效果更好。
首次开发了一种设计合理的聚多巴胺涂层金属有机骨架生物传感器,用于Zn2+触发聚集诱导增强的细胞内miRNA-122的原位成像。在酸性环境的影响下,pH值响应型金属有机骨架结构被分解,释放出大量游离的Zn2+作为聚集诱导增强信号放大的触发剂,实现了对miRNA-122的原位成像。因此,该策略有望在癌症早期诊断和生物成像方面发挥重要作用。
本文以tioxazafen为先导化合物,结合虱螨脲及溴虫氟苯双酰胺的活性结构片段,通过活性亚结构拼接方法,在1,2,4-噁二唑结构中引入酰胺基,设计并合成了9个含1,2,4-噁二唑结构的酰胺类化合物,并对化合物通过1H NMR、13C NMR和HRMS进行了结构表征,以及杀虫、杀螨活性测试,活性测试结果表明,大部分化合物具有一定的生物活性,其中化合物7 g杀虫和杀螨活性最好,在100 mg/L浓度下对小菜蛾和朱砂叶螨的活性分别达到了84%和78%。
金属协同臭氧催化氧化法是最近几年发展起来的一种新型高效的高级氧化技术。根据所使用的催化剂的形态不同,该技术可分为均相协同催化臭氧化与非均相协同催化臭氧化,具有高效,快捷,无二次污染等优点,在难生化有机废水预处理,生化尾水深度处理和有机废水削减处理等方面均取得了良好的效果。
本文利用合成的g-C3N4纳米片的良好荧光性能,成功构建了用于检测活性红120的荧光传感器。实验结果表明在pH值=6,纯水的检测媒介中该传感器对0~1.5×10-5 mol/L浓度范围内的活性红120具有良好的线性荧光响应(R2=0.99),检测限为1.6×10-7 mol/L,同时该传感器也具备较好的选择性。
利用低密度的聚苯乙烯(PS)和高稳定性的聚丙烯腈(PAN)负载单壁碳纳米管采用静电纺丝的方法,制备了具有自漂浮性能的纳米纤维膜,并用于海水性能评价。经过傅里叶红外变换光谱、扫描电镜、热稳定性能以及模拟海水蒸发性能测试,结果表明,随着碳纳米管含量的增加,纳米纤维膜的海水淡化效率先增大后降低。其中光热蒸发实验表明,在经过约150 h的蒸发后,含质量分数为0.75%的模拟海水淡化膜蒸发量为537.9 g,平均蒸发效率可达1003.1 g·m-2·h-1,远高于纯聚苯乙
碳纳米洋葱是一种零维碳纳米材料,由于其优异的理化性能,使其在能源、催化等众多领域有着广泛的应用。在某些应用领域,中空结构的碳纳米洋葱比其它结构的碳纳米洋葱的性能更加优异。目前,中空结构的碳纳米洋葱的规模化制备仍然是一个难题。本文总结了目前制备中空结构碳纳米洋葱的方法,包括电弧放电、化学气相沉积、热解法等等。此外,对每种制备方法的优缺点进行评述并对未来的制备方法做出展望。