N-芳香基异羟肟酸光激活机制:新型的羟基自由基生成及DNA定点损伤机制研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:emilygl
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  芳香胺(AAs)广泛用于聚合物、杀虫剂、橡胶化学品、染料和药物的前体和中间体生产.在柴油机尾气,吸烟和高温烹饪过程中也会产生AAs.这些化合物的大量使用和生产导致AAs 污染物在环境中普遍存在,从而也增加了人类暴露的风险.
其他文献
本文测量了不同浓度的模式蛋白——牛血清蛋白(BSA,0.1、0.5、1.0g/L),在不同粒径的赤铁矿纳米颗粒(α-Fe2O3,39、68、103nm)表面吸附的吸附动力学与动态构象变化.
羟基自由基(·OH)是一种强氧化性的自由基(氧化电位为2.8 V vs SHE),能够有效地降解和矿化各种有毒有机污染物.非均相芬顿反应利用铁基催化剂催化H2O2分解生成·OH.
环境吸附过程及机理是污染修复研究的关键步骤。传统方法采用吸附实验和光谱手段研究环境功能材料对不同污染物的吸附机理[1,2]。但是,吸附实验只能间接地推导出污染物与界面位点之间的分子间相互作用,缺乏直接、原位的测定证据。
石油资源的开发利用,给人类带来了巨大经济效益,但是由于石油开采及运输过程中石油泄露事故的发生,海洋水体油污染问题也日趋严重。水体中的油类污染物,不仅会破坏水体生态环境而且会随着食物链进入人体对人类造成危害[1]。
土壤重金属污染是亟待解决的环境污染问题之一。原位修复是常用修复方式,纳米材料因为对重金属优良的钝化性能而被广泛关注,但纳米材料对土壤生物的危害也应引起重视,作为衡量其可应用性的条件之一。
纳米科技的快速发展导致纳米材料在生产使用的过程中或多或少地释放进入水体环境中。自然水体中存在多种生物颗粒,这些生物颗粒可能会与纳米颗粒发生相互作用。
Hydroxyapatite(HAP)nanoparticles were prepared with sodium carboxymethyl cellulose(CMC)as a stabilizer,and investigated for reinforced uptake of aqueous Zinc(Zn2+).
针对日益突出的环境问题,发展低检出限、高灵敏度荧光检测水中痕量三硝基苯酚、氯离子、六价铬离子等环境物质的方法具有重要意义。。氮化碳基荧光检测方法以其低成本、操作简单、快速响应的优势,在环境物质检测领域应用广泛。
近年来,我国高盐废水排放量大,年增长速度快,且由于废水盐分含量高、存在大量高毒易挥发有机污染物,存在处理难度大、能耗成本居高不下等问题[1]。
The photogeneration of reactive species(RS)from dissolved organic matter(DOM)exhibits a great impact on the attenuation of pollutants in natural waters.