灰尘中有机磷系阻燃剂及其降解产物的测定

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sven321
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  有机磷系阻燃剂(Organophosphate flame retardants,OPFRs)广泛应用于纺织品、泡沫、塑料和电子等产品中,其对生物体和人体健康的有害影响日益引起人们的关注.灰尘被认为是人体OPFRs暴露的主要来源,目前已在如瑞典[1]、比利时[2]、北京[3]等地区的室内灰尘中检测到多种OPFRs.
其他文献
金属氧化物和导电聚合物的复合材料已经应用到了超级电容器中。然而在金属氧化物中,CoOx,RuO2,NiO 和V2O5 由于其较低的比电容值与较高的成本使得它们在应用中受到了极大的限制。多壁碳纳米管由于其具备很好的导电性能以及特殊的管状结构而备受关注,聚苯胺的优点在于大的赝电容、制备简易。
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二硫化钼拥有类石墨烯的层状结构,S-Mo-S 的三明治层通过微弱的范德华力连接,层间距为0.62nm,远大于石墨的0.34nm,使其可以更多的储存Li+,理论容量更高.然而,在锂离子的嵌入/脱出过程中容易产生巨大的体积膨胀,导致电极的粉化以及电极材料与集流体脱离,从而影响其循环稳定性.
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在强大的社会发展需求推动下,高能量密度、高功率密度和长循环寿命是锂二次电池未来的发展方向。而现在所广泛应用的锂离子电池由于比容量理论上限的限制,已经不能无法满足市场需求。而目前认为,锂硫电池由于理论能量密度远大于锂离子电池,是具有有发展潜力。
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近年来,可植入生物医药电子器件发展迅速。其所需的供能器件,除了要求柔性、质轻、微型以及高的电化学活性之外,还需要具有生物相容性和可植入性。然而,传统的超级电容器所用的电解液不稳定,并且具有生物毒性,还需要进行严格的密封包装,无法满足以上要求。
锂硫电池具有较高理论容量有望成为代替锂电池成为新一代可充电电池。本文提出了一种以棉花为前躯体,制备空心的碳纤维(hollow carbon fiber),然后用一步法在其表面修饰上二氧化锰薄片(δ-MnO2)的方法,来制备锂硫电池的隔层(interlayer),有效的减缓了锂硫电池充放电过程中的穿梭效应、自放电现象和提供一定的空位体积来适应充放电过程中硫体积的变化。
全氟化合物(Perfluorinated Compounds,PFCs)是一类C-H键全部被C-F键取代的合成化合物,其具有的多种毒性效应已对生态系统和人类造成了一定的威胁。目前,全氟辛烷磺酸及其盐(Perfluorooctane Sulfonates,PFOS)已被《斯德哥尔摩公约》列为持久性有机污染物[1]。
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