悬浮泥沙对纳米/微米塑料聚集和沉降行为的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lixufengz
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  纳米/微米塑料与悬浮泥沙的相互作用能够显著影响天然水体中塑料颗粒的环境行为。本工作研究了这两种物质之间的异质聚集作用及其对塑料颗粒沉降行为的影响。在氯化钠(NaCl)溶液中,无论有无腐殖酸(HA),大泥沙(150~500 μm)显著提高了聚苯乙烯纳米塑料(PSNPs)的沉降比率。
其他文献
我们将氟原子引入到氰基茚酮上,合成了拉电子能力更强的氟代氰基茚酮(FIC)。同时,我们还合成了九并稠环(IBDT)给电子单元,IBDT 较七并稠环IDTT 具有更大的共轭长度,更刚性的平面结构和更强的给电子能力,有利于扩宽分子的吸收。将IBDT 单元与FIC 相连,合成了新型九并稠环电子受体INIC 系列(INIC、INIC1、INIC2和INIC3)。
柔性超级电容器加工方式灵活,具有高的能量密度和可剪裁可弯曲的特性近年来正受到广泛的关注。碳纳米管阵列凭借其自身良好的电容性能、高效的电荷转移率、良好的循环寿命可作为理想的能量储存材料,然而纯碳纳米管阵列因管间较弱的相互作用力在其加工和转移过程中易于倒塌,从而限制了纯碳纳米管阵列用于组装柔性电子器件的应用。
多巴胺是一种生物神经递质,可以在弱碱环境中氧化聚合成形成一种具有超强粘附性的涂层。利用聚多巴胺的表面活性和几乎对于任何材料都具有的粘附性,通过精巧的设计和条件控制,可以有效地改善材料表面性能,实现诸如对单细胞进行封装,对纳米材料进行功能化改性等等一系列的应用。这些研究加深了人们对纳米尺度下物质变化和能量转换的认识,为进一步构造出新颖高效的纳米材料打下了基础。
可溶液加工的本体异质结型聚合物太阳能电池因其重量轻,成本低,半透明,可制成柔性器件和可大面积加工等优点,成为目前的研究热点之一。与富勒烯及其衍生物相比,非富勒烯电子受体材料因其良好的热、光和化学稳定性,强可见光吸收,能级易调等优点,引起了广泛的关注和研究。
微塑料作为一种新兴环境污染物,其疏水表面可以快速刺激水体中生物膜的形成,成为有害微生物及微型动物定植和运输的载体。轮胎微塑料是海洋环境中原生微塑料的重要来源之一,其全球贡献值位居第二。
近半个世纪的塑料使用和不当废弃已经导致环境中的累积量极大增加。环境中塑料对生态系统的已经造成危害,其影响近年来越来越受关注。塑料废弃物在环境因素作用下,会逐渐分解成微米和纳米尺寸的细小颗粒,从而获得了一些特殊的理化性质,如:极大的比表面积。
微塑料作为一种新型污染物在大气中多以悬浮性细颗粒物的形式存在,可随着呼吸进入人体,与呼吸道黏膜和肺细胞产生接触,并影响其生理功能。越来越多研究表明很多呼吸系统疾病与大气污染和可吸入性颗粒物相关[1]。
As one type of the most widespread and long-lasting anthropogenic contaminants,microplastics have become a global environmental concern.
由于大塑料无处不在的性质和与猎物的视觉相似性,已经记录了100 多种鸟类和40 种鱼类以摄取塑料。一旦摄入,大塑料可能会释放内分泌干扰的塑料添加剂给动物。但是,转移的数量很难表征。我们选择了16 种通常被海洋动物摄取的塑料制品,然后模拟鱼类和海鸟肠道 “消化”它们。
近年来,微塑料作为一类新型的持久性环境污染物受到了越来越多的关注。残留在环境中的微塑料不仅自身能够对环境生态系统产生重要影响,其作为阻燃剂、塑化剂、颜料等众多助剂的载体也能够对环境生态系统产生重要影响。