液相剥离天然辉钼矿制备MoS2纳米材料修饰MFC阴极处理含铬废水

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lingshi185
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  二维层状结构的MoS2,由于其较大的能级间隙,弥补了石墨烯没有带隙的缺点,随分子层数可调的带隙带来了许多独特的光学,电学性质。大批量获取高质量极少层的MoS2是应用的前提。
其他文献
随着经济和现代工业的快速发展,越来越多的化学物质进入到人们生活当中,生物体无时无刻不可避免地暴露于这些有害化学物质。化学物质在生物体内的代谢行为是其环境暴露导致生态效应的关键生物过程,理解污染物的代谢行为及机制是评价其生态风险准确的前提和基础,也可为控制和削减污染物暴露风险提供物质筛查和管理方法[1-3]。
近30多年中,全世界范围内报导了疏水性有机污染物在众多水生生态系统的生物放大现象,即疏水性有机污染物在水生生物体内的浓度随着营养级的升高而升高。普遍认为生物放大现象的产生是由摄食吸收所导致;换言之,生物放大暗示着相比于只有水相吸收,额外的摄食吸收会提高疏水性有机污染物在水生生物体内的稳态浓度。
土壤微生物耐药性和氮循环进程均受到抗生素的影响,然而两者在抗生素胁迫下的互作关系至今不确定。本研究通过调查氟苯尼考污染下的土壤微生物区系,探索土壤耐药性与氮循环之间的关联。总体而言,我们发现氟苯尼考在早期(1-3 d)导致aminoglycosides,β-lactamases,tetracyclines和macrolides这4种耐药类型的丰度发生显著变化,同时floR,fexB和fexA等耐药
随着PBDEs 类阻燃剂的禁用及限制使用,一些非PBDEs 类的卤系阻燃剂(HFRs)的产量和使用量呈上升趋势。近几十年,因电子电器产品、塑料垃圾释放的HFRs 所引起的环境问题受到了科学家持续的关注。
随着印染工业技术的发展和普及,含化学染料工业污水的排放已成为环境污染的主要根源之一。化学染料都具有复杂的芳香结构、化学性质稳定,特别是含氮染料。正是由于这个原因,传统的化学处理方法做不到有效的降解。
施氏矿物(Fe8O8(OH)8-2x(SO4)x,其中1≤x≤1.75,Schwertmannite,Sch)是一类广泛存在于酸性矿山废水的天然羟基硫酸铁矿物,具有重要的环境地球化学意义.其独特的天然结构呈现出界面催化特性,能活化水体溶解氧及过氧化物呈现类芬顿(Fenton)作用,具有可重复利用和无二次污染的优点[1].
药品和个人护理品(PPCPs)作为一类新兴污染物已经成为研究热点问题,对乙酰氨基酚(ACE)被认为是检出率最高的PPCPs之一而越来越受到关注.通过溶剂热法合成一种新型纳米材料TNTs/Co(OH)2,并用作催化剂激发过硫酸盐(PMS)去除水体污染物ACE,对最优反应材料进行形貌、晶型、组成和自由基表征,如TEM、XPS、XRD和ESR.
多孔材料由于具有比表面积大、渗透性能好、孔隙率高、连通性好等优点可作为良好的吸附材料用于水污染处理[1,2]。本文以天然黏土矿物凹凸棒石协同表面活性剂吐温-20构筑环保型Pickering乳液,并以该乳液为模板,通过水相自由基聚合将聚丙烯酰胺接枝到羧甲基纤维素钠分子上,成功构筑了具有规整多孔结构的聚合物吸附材料。
铈基储氧材料的制备、结构及性能关系的研究一直是汽车尾气净化三效催化剂研究的热点[1]。铈锆铝复合氧化物作为兼具载体和储氧性能的双功能复合材料,由于Al2O3与CeO2-ZrO2固溶体之间的协同效应,与单一的CeO2-ZrO2或Al2O3相比,CeO2-ZrO2-Al2O3体系显示更好的织构性能(如大比表面积)、优异的氧化还原性能和耐热性能[2],故其制备方法广为研究。
基于铁基化合物的异相芬顿(Fenton)催化氧化技术是一种高效的处理污染物方法,具有反应温和、催化剂可回收利用、适用范围宽和避免铁泥污染的优点[1]。但反应体系中Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)低的转化效率造成对双氧水(H2O2)的活化效率低,限制了异相Fenton催化技术的广泛应用。