梯度扩散薄膜技术(DGT)在污染物形态、生物有效性研究中的应用

来源 :第九届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bbben
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污染物(金属和有机污染物)的迁移转化是一个耦合物理、化学和生物的过程,传统的主动采样方法和形态分析软件模拟方法常常不能很好地对其生物毒性和环境风险进行评估.作为能够定量采集环境中目标物有效态浓度的被动采样装置,梯度扩散薄膜(DGT)技术已经被广泛地应用在水、沉积物和土壤环境等领域.
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Recently the Cabeza group reported a unique successive N-methyl C–H bond activation on a phosphine-tethered N-heterocyclic triruthenium carbene complexes.
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会议
薄膜扩散梯度技术( diffusive gradient in thin-films,DGT)是一种原位被动连续环境采样技术[1].DGT装置主要由三部分组成,主体,扩散相和结合相.主体起支撑作用.扩散相不仅能控制环境中待测物质的扩散,还可以保护结合相不受外界干扰.结合相的作用是累积扩散过来的待测物质.DGT技术能够得到待测物质的累积量和平均浓度值,尤其适用于浓度波动较大的痕量系统的原位富集和总量
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