生物炭纳米颗粒对植物毒性效应及影响因素

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leocaan
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作为新型的土壤添加剂,生物炭的生产和应用有诸多益处,可以改良土壤结构,促进作物生长,固定土壤污染物,固碳并减少温室气体的排放,同时将废弃物资源化处置等等.然而,在诸多正面效应的背后,随着研究的深入,人们也发现了生物炭可能具有一些潜在的环境风险:由于制备原料和制备条件的不同,生物炭表面携带有种类不同且数量不等的,诸如多环芳烃、呋喃、重金属、二噁英、自由基等有毒有害物质.目前,生物炭环境风险的来源问题,得到了越来越多的关注.
其他文献
吲哚酮是一类重要的杂环化合物.由于这类化合物具有潜在的生物活性和光电特性,其结构单元广泛存在于一些天然产物、药物和功能材料分子中.大量研究表明,在杂环化合物中引人氟原子后,其物理性质、化学性质以及生理性质通常比其母体分子有明显的提升.5-氟尿嘧啶是一个广为人知的抗恶性肿瘤药物,是杂环上引人氟原子后使其生理活性得到提高的最有力例证.
有毒金属在土壤系统中的污染过程具有隐蔽性、长期性和不可逆性等特点,对其修复技术的开发一直是国际上的难点和热点研究课题[1].电动修复技术是一种新型土壤修复技术具有低能耗、可原位操作、无二次污染等优势,又被称为"绿色修复技术".
会议
太原市是中国污染最严重的城市之一.为了了解太原土壤中多环芳烃(PAHs)污染水平、空间分布、主要来源和致癌风险,也为减轻土壤PAHs 污染提供理论基础和减少人体暴露致癌风险提出切实合理的意见和建议,本研究于2016 年8 月在太原市内采集市区,农田和山地三类土壤样品,共44个表层(0-20cm)土壤样品.
会议
塑料做为人类工业文明最重要的发明之一已经被广泛应用于人类社会的各个领域,现如今我们无时无刻不与塑料发生着直接或间接的接触.同时,双酚类物质的添加能增加塑料的透明度和硬度,因此而被广泛地用于塑料生产.
会议
生物炭是生物质在限氧、低温条件下不完全热解的产物,将其输入土壤可以发挥碳封存以及土壤改良等作用.然而,施入土壤的生物炭颗粒粒径分布较广,从几毫米到几纳米不等[1].微纳米生物炭胶体颗粒极易在雨水冲刷、农田灌溉及地表径流等条件下发生迁移,并且可能协同土壤中的磷进入水体系统,造成水体的富营养化,最终对人类生活环境产生危害[2].
会议
生物炭(biochar)是由废弃生物炭在限氧(<0.1 %)、低温(<700℃)条件下的热解产物[1].具有富碳、多孔结构,比表面积大,含有丰富的表面官能团以及大量的矿物质,因此生物炭在固碳、温室气体减排、土壤改良和作物增产等多方面具有良好的应用前景[2],已受到全球科学工作者和决策者的广泛关注.
会议
随着现代经济的快速发展,环境问题已得到越来越多的关注.然而目前对有机污染物的环境风险评价大都是基于其在环境介质中的总浓度进行的,没有考虑到真正被生物吸收的只占总浓度的一部分,因为相当大的一部分会被环境介质如溶解态有机质、土壤颗粒物、胶体等吸附.
会议
土壤的吸附作用是影响抗生素在环境中迁移的重要因素之一,且土壤中的有机质对污染物的吸附发挥着关键性作用,深入研究有机质不同级分对抗生素的吸附行为特征对进一步认识抗生素在环境中的迁移行为具有重要意义.本论文选用腐殖土作为原始样品(HOS),通过水提、去矿、有机溶剂萃取和酸水解等方法,对其进行分级处理,得到去溶解性有机质级分(HRDOM)、去矿级分(HRM)、去游离脂级分(HRLF)和不可水解有机碳级分
会议
土壤或沉积物中的DOM 对抗生素吸附的影响非常复杂,随着DOM 的来源、组分、结构和性质的不同而发生变化.本文从腐化植物及鸡粪中提取两种典型的DOM,以一级阶地沉积物(T)、漫滩沉积物(R)、河床沉积物(排污口处)(P)为研究对象,进行外源性DOM 影响下沉积物吸附土霉素的研究.并利用元素分析、三维荧光、扫描电镜的表征手段,探究添加外源性DOM 对沉积物吸附土霉素行为的影响机制.
会议
硒(Se)是人和动物必需的微量元素之一,具有防癌、抗癌、抗氧化、抗逆境等多种作用。硒营养缺乏和硒摄入过量都具有潜在的健康风险。植物源有机态硒是人体摄入硒的主要来源,土壤中硒的形态则直接影响其生物有效性,而土壤氧化还原电位(Eh)的改变可以直接影响土壤中硒的赋存形态。
会议