二氧化钛聚多巴胺核壳结构纳米颗粒可见光下降解水体中的有机污染物

来源 :全国环境纳米技术及生物效应学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhongminghe
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近年来,利用半导体材料光催化氧化法处理有毒污染物日益受到重视,许多有机物能被无机化或转化为毒性较小的化合物。鉴于这种反应只需光、催化剂和空气,在治理污水方面有很重要的应用前景。
其他文献
  石墨烯基三维宏观体(3D GBM)具有丰富的孔隙结构,克服了石墨烯自身的片层堆垛,有利于污染物的流通、吸附及后续反应。[1,2]本实验研究了墨烯基三维宏观体中片层的尺寸效
  将磺化的纳米氧化铝颗粒掺杂到生物相容的聚L-丙内酯-己内酯嵌段聚合物溶液中,通过静电纺丝在不锈钢丝上制得固相微萃取探针涂层[1]。之后,静电纺丝纳米纤维通过去甲肾上腺
  正渗透(FO)作为一种全新的膜过程,已被广泛的应用于能源、海水淡化、制药、工业废水处理以及食品加工等领域[1]。然而,FO 的应用受到了膜材料性能的限制,需要开发高性能
  近年来,光催化技术在环境净化方面表现出了很大的潜能,利用光催化纳米材料净化水和空气已成为当今世界令人瞩目的高新技术。光催化技术具有能耗低、操作简便、反应条件温和
  磁性纳米材料因其具有大比表面积、高吸附容量以及分离便捷的优势[1],在重金属离子吸附去除研究中引起了广泛关注。印迹聚合物具有较高的选择性和识别性[2],同时具有抗恶劣
  表面增强激光解吸电离-飞行时间质谱(SELDI-TOF MS)是一种高通量的质谱分析方法。它可以通过一个探针来实现富集、解吸和电离目标分析物的目的。我们开发了有序介孔碳来
  将磁性材料与金属有机骨架材料(MOFs)相结合的复合材料兼具MOFs 多孔结构及可快速分离的优势,在催化、传感、选择性分离、药物控制释放等领域具有良好的应用潜力,在环境水
  本研究采用基于环境友好型设计的新型磁性多孔碳掺杂石墨相纳米氮化碳从水样中固相萃取溴代阻燃剂。该纳米复合材料合成简便,价格便宜。这种纳米复合材料的大比表面积和在
  随着氧化铁(Fe2O3)纳米材料在化学品,生物医药,催化和材料科学等领域的广泛应用,纳米态Fe2O3 颗粒难免进入土壤环境。愈来愈多研究发现Fe2O3 纳米颗粒(nano-Fe2O3)对一些土
  纳米技术的应用日益广泛,随之进入环境的纳米材料也日趋增多,因此纳米材料的环境风险评价已经被提上日程。纳米颗粒与环境污染物的联合作用及其对生态环境的影响也已逐渐引