微结构纤维的微流控制备及其生物医学应用

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近年来,土壤重金属污染由于其巨大的生态风险和健康风险受到了人们越来越多的关注,对于土壤重金属污染的相关研究也逐渐受到了人们的重视,在这种背景下,对土壤重金属污染情况进行较为全面的分析便便显得格外重要。本文以白银东大沟东侧的绿洲、矿区及其交错带的土壤为研究对象,对土壤及其农作物中重金属的污染特征及其生态风险、健康风险进行分析,并结合当地的实际情况对当地未来的风险管控提出对策。本文主要的研究结论如下:
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大气中细颗粒物污染情况日益严峻,已经对人们的生活造成严重影响。有研究表明,工业源烟气排放是细颗粒物的主要来源之一。然而,目前工业生产中大多采用的传统除尘设备对细颗粒物去除效率有限,根本无法满足排放要求。随着环保政策的落实和环境监测的管理,迫使许多工厂对现有的除尘设备进行升级改造。而复合除尘设备造价高、运行维护困难,不适合广泛应用和大面积推广。湍流团聚技术作为一种经济实用且无二次污染的细颗粒物预处理
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随着我国城市化及工业化的快速发展,工业细颗粒排放造成的大气污染问题日益突出。常规除尘技术对亚微米级细颗粒物的捕集效果较差,因此工业中常采用预处理技术促进细颗粒物长大以增强其脱除。其中,异质凝并技术通过构建过饱和水汽环境,促使水汽以细颗粒物作为凝结核发生异质凝结,并通过进一步的碰撞凝并以实现细颗粒物的长大,是一项极具工业应用前景的技术。但由于异质凝结过程难以在疏水性颗粒物表面发生,工业中常采用向水中
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当激光在大气中传输时,随机起伏的折射率会引起光斑漂移、闪烁、波前畸变等一系列光学湍流效应,从而严重地制约了遥感成像系统和激光通信技术的发展。为了评估大气湍流对光学成像系统与激光通信系统的影响,需要对光学湍流的时空分布进行准确的测量。衡量大气湍流强度常用大气折射率结构常数,其随海拔高度的分布称为大气湍流廓线。开展差分波前激光雷达大气湍流廓线探测,有利于准确地获取高空间分辨率的大气湍流信息。数值仿真是
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目前,采油、食品和机械加工行业排放的乳化油废水已引起广泛关注。虽然废水的来源很多,且废水的定性和定量成分各不相同,但大部分的油始终以乳化的形式存在。由于乳化液空间存在结构障碍和静电斥力,用传统方法分离乳化液十分困难。因此,应开发环境友好、成本低、分离效率高的材料或技术来处理乳化油废水。本文利用壳聚糖包裹超顺磁性的Fe_3O_4纳米颗粒,制备一种新型的可多次回收且去除油能力强的破乳剂。在本研究中,采
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本研究拟采用原位水热合成法,以尿素为沉淀剂,通过材料主板金属元素的同晶取代、层间阴离子插层交换的方法,制备出具有良好分级结构的CoAlLDHs和Ni Al LDHs材料,并对材料进行一系列性能表征测试,包括:XRD、FT-IR、SEM、TEM、AFM、BET和XPS等手段。在常见的室温条件下,测试材料的NO_x气敏性能,并分析合成LDHs材料的层板结构与形貌、性能的关系,初步探讨了气敏机理。首先,
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随着现代工农业的快速发展,硝酸盐污染已成为全球范围内的重要环境问题。硝酸盐因其高溶解度和稳定性,威胁着水环境安全和人类健康。如何将硝酸盐从水中高效去除已成为一个研究热点。SnO_2因其化学稳定性、无毒性、环境友好性以及廉价易得,被广泛应用于水处理领域。本文采用一步水热法制备了单分散的SnO_2空心球并对其进行改性,制备了基于SnO_2空心球的功能化材料。通过对合成样品的物化性能进行调控,筛选得到了
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