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211.
目的制备新型的光催化复合材料,提高其光催化性能。方法通过水热法和原位生长法制备不同摩尔比的AgBr/Ag_2MoO_4@AgVO_3光催化剂。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)等一系列手段对所制备的光催化剂进行表征,并以可见光为光源,有机污染物罗丹明B(RhB)为降解对象,进行光催化活性测试,考察不同复合量的光催化剂对反应活性的影响。同时,以铜绿假单胞菌细胞、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌为模式菌,进行抗菌试验考察光催化剂的杀菌性能。结果该复合材料通过AgVO_3的(501)晶面、Ag_2MoO_4的(311)面和AgBr的(200)晶面紧密连接。在罗丹明B(RhB)溶液中加入该复合材料,120 min内降解率达到了94.9%,而纯AgVO_3的降解率为7.8%,说明复合后的材料光催化性能明显提高。此外,在光催化杀菌实验中,超过99.99%的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌细胞均在90 min内被杀死。结论复合后的AgBr/Ag_2MoO_4@AgVO_3异质结光催化剂具有优异的光催化降解性能、杀菌性能和稳定性,该催化剂对于环境污染的治理以及海洋杀菌防污处理都起到一定的作用。 相似文献
212.
氮肥过量施加促进了稻田的氮排放,从而加剧了水体污染和温室效应,这已成为各国可持续发展面临的共同难题。植物根系和丛枝菌根真菌形成的共生结构(丛枝菌根),不仅能够提高水稻的产量和品质,而且在控制稻田氮面源污染方面拥有巨大应用潜力。文章基于控制稻田氮排放的重大意义,指出了现有氮排放控制手段的效果和不足之处,围绕丛枝菌根的生理生态特性,总结了丛枝菌根在菜地、草地、农田、森林生态系统中的氮减排功能,预测了丛枝菌根应用于稻田氮减排的经济效益和环境效益,探讨了丛枝菌根削减稻田氮排放的植物学、微生物学和土壤学机制,并提出了目前研究面临的瓶颈问题、难点和解决方案,最终为丛枝菌根控制稻田氮排放的深入研究提供理论支撑。 相似文献
213.
Cd、Zn交互作用对三七景天根系形态和重金属吸收积累的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
采取水培试验,研究了不同Cd、Zn浓度单一胁迫及其交互作用对三七景天生长、根系形态及Cd、Zn吸收和积累的影响.结果表明,三七景天对Cd、Zn单一胁迫均有较强的耐受性,其根、茎、叶各组织中Cd、Zn含量均随胁迫的增加而增加,且对Cd有较强的富集能力,地上部Cd含量可达133.0 mg·kg~(-1).Cd、Zn共同胁迫对三七景天生长的影响大于单一胁迫,而根系对其胁迫更为敏感,在Cd、Zn共同胁迫下其根系长度、表面积、体积和根尖数均显著降低,且对其根尖数的影响最为显著.Zn对三七景天地上部Cd吸收具有"低促高抑"效应,低浓度Zn(10 mg·L~(-1))对三七景天地上部Cd吸收有协同作用,促进Cd由根部向地上部转运.而添加Cd则对三七景天Zn吸收具有拮抗作用.Zn/Cd浓度比值对三七景天Cd吸收有显著影响,Zn/Cd比值较低时促进三七景天地上部Cd的积累,而高Zn/Cd比则抑制其Cd的积累.因此,三七景天具有较强的Cd富集能力,可应用于修复Cd污染土壤,而调节生长介质中Cd、Zn比例可促进三七景天对Cd的吸收效率. 相似文献
214.
215.
引言
人类活动所产生的固体垃圾已经成为引起大范围污染并对人类健康造成许多威胁的主要问题之一[1].加尔各答市每天约产生3500Mg市政固体垃圾(MSW)[2].MSW堆肥正被越来越多地认为是全世界垃圾处理的一种可行且经济的方法,它比其它垃圾处理方式所造成的环境污染更小.但是,人们仍对堆肥中所含有的有机污染物所产生的潜在健康危险存在顾虑[3].有毒有机化合物对环境的潜在影响是这些化合物浓度水平的作用,其中有许多不仅对人类和动物有毒,而且对植物也有毒. 相似文献
216.
217.
锡石的形态特征与其形成条件(成因)的关系问题很早就被注意并进行了长期的研究。后来又在当时技术水平允许的条件下,研究了不同成因的锡石的某些物理性质(如颜色、多色性、透明度),同时对各重要成因类型矿床中的锡石的地球化学特征开展了 相似文献
218.
219.
220.
<正> 引言 关于海洋环境中甾醇量和分布的知识,在过去十年中有了显著的增加,从而导致对Blumer(1975)所预计的自然界的复杂性有了更好的了解。近年来,由于在分析甾醇方面应用玻璃-毛细管气相色谱-质谱技术的发展,使得可以区分的单个甾醇的数量急剧增加。这种鉴别单个甾醇的分析能力的增加,对我们更多地了解海洋沉积物中甾醇的地球化学产生了很大影响。 相似文献