土壤中多氯联苯生物有效性及其分子机制研究

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多氯联苯(PCBs)属人工合成的氯代芳烃化合物,曾广泛应用于变压器/电容器的绝缘油、热载体和橡胶塑料添加剂等.据估计,全球PCBs产量的30 %己经进入环境,并加剧污染负荷.我国表层土壤监测分析亦表明,在工业化程度高、经济相对发达的东部地区,PCBs污染残留水平较高,威胁土壤生态系统安全与人体健康.污染物的生物有效性和有效态浓度是环境风险评估的重要科学依据.为评价典型土壤中PCBs的生态风险,揭示其生物有效性以及影响生物有效性的分子机制将具有重要科学意义.
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将CO2转化成高附加值的化学品,实现碳循环,具有重要意义[1].本文以多级孔结构碳材料(HCM)为载体,根据碳化温度的不同(400-800℃),制备出一系列载体表面具有不同官能团的Fe/HCM催化剂,用于CO2加氢制烃类反应;研究载体表面性质对催化剂性能的影响.
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As an inexpensive,harmless,non-toxic,widely available,renewable and easy-to-handle C1feedstock alternative to fossil resources,the chemical fixation of CO2 is drawing more and moreattention of researc
利用二氧化碳加氢反应合成甲醇,既可以降低温室气体排放,又能够缓解能源短缺的问题,因此具有很好的应用前景.但是,由于二氧化碳活化困难,现有催化剂上的二氧化碳转化率和甲醇选择性还相对较低,且反应机理还存在较大争议[1],因此,开发新型高效催化剂并对其构效关系进行研究成为目前相关研究的主要方向.
将CO2 转化为甲醇是有望解决温室气体控制以及缓解能源匮乏的重要途径,而高效、低廉催化剂的开发是实现该过程的关键.近期,许多研究者发现Cu/Zn/Al/Zr 催化剂在CO2加氢合成甲醇反应中表现出了很好的催化性能.
以碱处理为代表的多级孔分子筛合成方法,通过对微孔分子筛富硅结构区域的控制溶解,在"刻蚀"出介孔的同时能有效的保存分子筛原有的微孔结构及强酸中心,制备步骤简单,有望在催化及吸附领域实现工业应用.1 目前,碱处理方法适用于Si/Al 在适宜范围内的微孔分子筛;而高Al 含量将阻止碱液对微孔分子筛"刻蚀"作用,使得介孔的生成受到严重限制.
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多氯联苯(Polychlorinated Biphenyls,以下简称PCBs)是一类人工合成的氯代芳烃类化合物,因具有环境持久性、生物积蓄性、远距离迁移性及生物毒性等特点,对人类和生态环境造成重大危害[1][2],联合国GEMS/Food中规定PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153和PCB180作为PCBs污染状况的指示性单体,以此衡量PCBs的污染状况[
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