功能纳米金在重金属离子检测中的应用

来源 :第六届全国环境化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:alexl
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
重金属离子在水中的污染对环境影响重大,对人类的健康会产生不可逆转的危害。目前对重金属离子的检测分析主要还是依赖于仪器的分析方便,包括原子吸收法、离子色谱法、发射光谱法等。鉴于重金属离子检测分析的重要性和紧迫性,发展便捷、灵敏度高、输出信号便于观测的检测方法是未来分析领域发展的主要方向之一。
其他文献
溶解性有机物(DOM)是河水中的重要化学组分,是一类组成和结构十分复杂的化合物。河水中DOM-般包括天然的和人为排放的腐殖质、糖、蛋白质[1]。生物过滤 (biofiltration)是饮用水处理中传统、有效和常见的方法,它能够有效降低水中的DOM含量,并改变DOM的性质。然而,由于DOM的复杂性,DOM的不同组分和结构具有不同的生物降解性能(可快速降解,可慢速降解和不可降解),不同组分的环境危害
TiO2由于廉价、无毒、稳定等优点被广泛地用作光催化剂。但是受TiO2禁带宽度的限制(3.2eV),它仅可以吸收紫外光(占太阳光的4%)。为了提高对太阳光的利用, 近年来开发新型可见光光催化剂的研究越来越多1-2,如合成BiVO4,BiWO6,Ag3PO4,SrTiO3,Sm2Ti2S2O5和Bi5O7I3等非钛类的可见光催化剂逐渐成为研究热点。
生态系统是自然环境的主要组成部分, 在环境保护和修复中起到重要作用[1]。自上世纪90年代以来,美国和欧盟就化学品管 理和环境保护的目的提出了生态风险评价的概念,并颁布了相关评价指南[2]。
大气中的NOx主要来自于移动源(机动车)和固定源(火力发电厂,工业燃烧装置)两方面。NOx会对环境造成恶劣影响:加速区域性酸雨的恶化,地表水的富营养化和产生光化学烟雾。NH3选择性催化还原NOx (NH3 -SCR)技术是目前最有效的去除氮氧化物的途径。目前已经商业化了的催化剂是钒系催化剂(V205-W03 (M003)/Ti02)[1]。但是这种催化体系中含有有毒物质V,在试用过程中若进入环境会
Zn0纳米颗粒是目前应用最广泛的纳米材料之一,其对水生生物的毒性效应日益受到关注。研究发现,Zn0纳米颗粒对生物产生毒性主要是由于锌离子的释放。水体的化学性质会影响Zn0纳米颗粒的溶解行为,从而间接影响其对生物的毒性效应。
紫外吸收剂被广泛添加到防晒霜和其它一些个人护理用品中,用于防止皮肤受到紫外线损伤。此外,在杀虫剂、农药、某些医药以及塑料中也经常使用紫外吸收剂作为增塑剂,粘合剂等。近年来,紫外吸收剂的使用越来越广泛,其在使用过程中可通过多种途径进入环境,其对环境的影响引起了人们的关注。紫外吸收剂中的二苯甲酮类化合物已被世界野生动物基金会以及日本环境省列入“疑似有内分泌干扰效应化合物”名单。有文献报导,二苯甲酮类紫
医药和个人护理用品(PPCPs)是一类新型环境污染物,近年引起国内外研究者的广泛关注。从污水、地表水、地下水、甚至饮用水中检出的药品已超过80种,浓度达到 ppb级[1],也发现该类污染物诱导野生雄性鱼体中卵黄蛋白原增加而出现雌性化、青蛙畸形[2]等不正常现象。
近年来,利用超声空化效应降解水中有机污染物的研究已有很多报道,但因其能量利用效率很低,处理量小,致使超声降解的工业化应用受到了极大限制。应用涡流产生的水力空化效应不仅可以有效分解水中有机污染物,而且能量利用率高,处理量大, 可以与Fenton氧化等高级氧化处理工艺联用,是一种很有潜力的有机污水处理手段。
水凝胶具有三维网状的、交联的亲水性聚合物网络结构。这种材料不仅能够吸收水分子,而且可以吸附溶液中的金属离子或其它分子。近年来,水凝胶在有机污染物、重金属离子去除方面的应用受到广泛的关注 [1]。研究表明:水凝胶对水的吸收靠的是聚合物内部与溶液之间的渗透压以及排列在聚合物链上的亲水性官能团与水分子之间的氢键作用。而水凝胶对重金属离子的吸附则更多依赖于聚合物链上的亲水性官能团与重金属离子间的化学的或者
电芬顿法作为一种清洁、高效的废水处理高级氧化技术,近年来引起了人们的广泛关注[1-2]。在电芬顿过程中,氧气在阴极区还原原位生成H2O2 (1),H2O2与Fe2+作用, 生成高氧化电位(+2.8 V)的OH·,氧化降解水中的有机污染物。从本质上而言,电芬顿过程是利用电能降解水溶液中的有机污染物[3]。然而,由于目前电芬顿阴极的操作电位低,多集中在-1.OV (vs NHE)附近, 致使析氢副反应