表面活性剂强化微生物修复有机复合污染农田土壤

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baidiantong
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我国局部地区土壤复合有机污染(如多环芳烃PAHs、邻苯二甲酸酯PAEs)比较严重,但研究相对滞后,国内外对土壤复合有机污染的控制与修复尚缺少成熟技术.近年来,今年来表面活性剂强化生物修复(SEBR)有机污染土壤方面表现出色[1],成功案例逐年增多,但鲜见其应用于强化复合污染土壤的微生物修复研究中;而且相关研究多在实验室进行,与实际污染农田的修复存在一定的差异,针对实际复合有机污染农田土壤的修复更具有实际应用和参考价值.
其他文献
近年来,具有D-A 结构的共轭聚合物因其较高的光电性能而备受关注,可制备可穿戴的有机光电子器件[1]。然而,D-A 共轭聚合物最为核心的电子受体单元主要局限于已知的染料/颜料分子,这在一定程度上制约了D-A 型共轭聚合物的发展[2]。
聚合物太阳能电池具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,成为近年来国内外研究热点。将富勒烯衍生物受体用n-型有机半导体材料取代,可以克服富勒烯受体存在的可见光区吸光弱、能级调控困难和形貌稳定性差等缺点,近年来受到研究者的关注。
有机太阳电池因其质量轻、可制备大面积柔性器件等独特优势,近年来引起了广泛的关注。当前有机太阳能电池研究的焦点是提高光电能量转换效率。设计给体材料的关键点包括降低其HOMO 能级以提高器件的开路电压,降低带隙和提高空穴迁移率以提高器件的短路电流和填充因子。溶液可加工的给体材料通常包含了两部分:共轭主链和侧链。
我们以提高全聚合物共混体系光电转化效率所需的凝聚态结构为出发点,发展了构筑纳米级互穿网络结构、相区尺寸和纯度调控及界面分子取向调控的一些新方法和原理。例如,通过调控两相固-液相分离差异(溶剂和聚合物相互作用差异、溶液聚集与温度依赖关系的差异)、受体结晶速率匹配等构建了互穿网络。
由于自身的特性,有机半导体材料的光谱吸收范围比较窄,限制了有机太阳能电池效率的进一步提高。叠层结构可以增加活性层对太阳光的吸收,提高电池的转换效率。但是复杂的器件结构和制备工艺,给叠层太阳能电池的制备带来很大困难。
聚合物太阳电池(PSCs)具有低价、质轻、柔性和易于大面积制备等优点,在便携式电子产品充电、光伏建筑一体化和国防军工等领域有重要的应用前景.界面调控对PSC 的效率和寿命有非常关键的作用.首先,创新性的开发了一类湿法加工的低价非共轭小分子电解质作为PSC的阴极界面,把单结正型PSC的光电转换效率提高至10.02%.
在过氧化物酶或酚氧化物酶催化下的氧化耦合反应是卤代酚在环境中的重要转化途径之一,也可在工程系统中作为控制这类有机污染物的手段[1].漆酶(Laccase)是一种含铜多酚氧化酶,以分子氧作为电子受体,广泛存在于土壤及水体中.本文系统研究了卤代酚在在漆酶催化过程中的反应动力学,探讨了腐植酸(HA)和金属离子对卤代酚转化的影响.
会议
纳米微相分离互穿网络活性层形貌是提高有机太阳能电池器件性能的关键,然而理想的活性层形貌往往难以调控。本文通过引入自组装电子传输层不但可以大幅降低界面势垒提高电荷提取和收集,更重要的是可以通过电子传输层有序组装诱导活性层有序组装,通过简便易行的方法,实现了纳米微相分离互穿网络活性层形貌的构筑,具有很好的普适性。
硫化矿开采的沉积物含有锑砷等类金属[1],已在全球内引起了一系列的土壤污染问题,并对食品安全和人类健康构成了严重的威胁.因此,了解控制这些类金属活动和隔离的微生物群落的行为和组成尤其重要.
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近年来由于工业的飞速发展,各行业生产或者应用的重金属对人类赖以生存的土壤造成了严重的污染.其中重金属铬元素就广泛应用于冶金、皮革、电镀、发电等行业,导致越来越多的铬进入并富集在土壤中,给人类健康及其环境带来了严重的危害.
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