纳米ZnO及其与CTAC复合污染体系对小球藻的光合毒性机理

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JK0803_gengjixiang
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
  纳米氧化锌(nano-ZnO)在水环境中与表面活性剂等污染物产生复杂的相互作用,从而改变nano-ZnO对藻类等水生生物的光合毒性效应[1,2]。
其他文献
伴随工业化进程的推进,冶炼、电镀及制革等行业发展产生大量重金属废水排放进入环境,威胁人体健康和生态环境安全,重金属污染已成为最为严重的全球性环境问题之一。
环境污染已经成为社会民生的重大问题。环境污染物检测分析是开展环境治理和环境保护的基本前提。针对环境污染物残留量极低、共存干扰复杂、种类繁多、协同效应突出的难点,开展了基于纳米界面结构选择性污染物分析机制的环境污染物高效检测方法研究,实现了多种新型污染物的高效甄别。
SERS技术由于其无需标记、无需复杂样品预处理、可精准提供分子信息、检测周期短和灵敏度高等特点,在生物检测、食品安全和环境污染物监测等方面具有广泛应用。
近年来,随着社会经济不断发展,纳米粒子及抗生素的产量及使用量与日俱增,大量含纳米粒子及抗生素的废水随着城市管网汇聚到市政污水处理厂。活性污泥法是目前污水处理厂普遍使用的处理工艺,纳米粒子和抗生素可在活性污泥吸附并随大量剩余污泥排出,因此,不可避免产生环境风险。
上转换纳米颗粒是近年来出现的新型成像探针。优异的光稳定性、窄的发射光范围、有效的反斯托克斯发射性质以及超长荧光寿命等使得其在生物成像领域有着良好的应用前景[1]。
超顺磁氧化铁纳米颗粒(superparamagnetic iron oxide nanoparticles,SPIONs)作为一种新型的磁性纳米生物材料,主要用于磁共振成像的造影剂、细胞标记、磁热疗等生物医学领域[1]。
会议
氧化石墨烯(GO)具有优异的物理化学性质,其潜在应用已经引起了广泛的关注。人们也越来越多的关注GO 对生物系统的毒性效应以及对生态系统的潜在威胁。
Capillary Electrophoresis(CE)has been applied to nanomaterial research for the past 30 years; typically this work has focussed upon determining nanoparticle(NP)size or surface modifications using UV a
A novel atomic scale g-C3N4/Bi2WO6 heterojunction(UTCB)constructed by ultrathin g-C3N4 nanosheets(ug-CN)and monolayer Bi2WO6 nanosheets(m-BWO)was successfully prepared by hydrothermal reaction.