Negligible effects of microplastics on animal fitness and HOC bioaccumulation in earthworm Eisenia f

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kantstop
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  As one type of the most widespread and long-lasting anthropogenic contaminants,microplastics have become a global environmental concern.
其他文献
石墨烯及具有类石墨烯结构的二维材料具有很多优异特性,是光、电化学能源转换与存储等器件的理想电极材料。然而,这些二维材料在实际应用中易发生不可逆的聚集和堆叠,严重降低其电化学活性面积,从而导致器件的能源转换与存储效率显著下降。多孔聚合物具有高比表面积,多孔结构与功能可预先设计和精确调控的优点。
基于二氧化硅包覆正十八烷相变纳米胶囊(NanoPCMs),首先对其进行多巴胺表面改性,然后在银氨溶液中通过化学镀制备了高热导表面镀银NanoPCMs.采用DSC、TG、热循环测试和激光闪射法分别对NanoPCMs 的相变性能、热稳定性、热可靠性和热导率进行了测试.
随着柔性电子科技的发展,可穿戴电子设备逐渐引起人们的关注。柔性超级电容器,作为一种新型储能元件而被广泛研究。聚合物电解质,作为柔性超级电容器的重要组成部分,需要较好的离子传导能力,良好的机械性能以及优异的电化学稳定性。但是现有的凝胶电解质存在力学性能较差的问题;而全固态电解质由于子传导率较低,限制了它的实用性。
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]。