Difference in the photodegradation mechanisms of amoxicillin and cefotaxime antibiotics under visibl

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Vincent_Jiang
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  β-lactam antibiotics are generally used for disease prevention in humans and animals.The antibiotics,which have been excreted into the surrounding environment,have caused serious concerns.
其他文献
二氧化碳(CO2)是引起温室效应破坏生态平衡的罪魁祸首,同时CO2 又是一种重要的碳源。人工光合成技术通过光催化CO2 还原将其转化为高附加值的太阳燃料,被视为最具前景的绿色低碳技术之一。人工光合成技术不仅仅能大大缓解温室气体CO2 带来的生态环境压力,还能将低能量密度难储存的太阳能有效转化为高能量密度易储存的化学能,一举两得。
光催化技术被认为是有效解决能源短缺和环境污染的绿色技术。构建高效、稳定的光催化剂是光催化领域的重要课题,而实现光催化剂高效利用的根本是光生电荷的快速分离。围绕这一课题,我们选择二维纳米片材料作为研究对象,利用分子插层技术及中间体调控策略,对体相材料进行剥离,成功开发具有比表面积大、电子迁移路径短等优点的石墨相C3N4、黑磷、钙钛矿相多元金属氧化物超薄纳米片,并进一步基于内建电场理论,构建了系列二维
木质素是三维高分子网状芳香聚合物,是自然界中唯一的可提供再生性芳香基化合物的非石油类资源,约占地球碳资源总量的30%。但是,造纸行业产生的木质素多以污染物“黑液”的形式直接排入自然水体中,部分产物被浓缩后燃烧,有效利用的木质素低于20%。
随着人类的环保意识逐渐提高,分散在空气、土壤、水中的顽固污染物已引起环境及材料工作者的广泛重视。无论是难以降解的有机染料、有毒气体分子还是水和土壤中的重金属离子,都会给动物、植物及生态系统带来严重的不可逆转的危害。
The global energy crisis and water pollution drive the researchers to develop highly effective and less energy intensive water purification technologies.
分子氧是一种绿色且经济的氧化剂。然而在温和条件下,氧分子很难彻底氧化大部分有机污染物由于自旋禁阻反应的存在。光催化活化分子氧是一种可持续发展的分子氧活化技术。通过光激发半导体产生的光生电子,分子氧可以被活化产生高活性的活性氧物种,如超氧自由基,羟基自由基,单线态氧和过氧化氢等[1,2]。
太阳能对于人类来说,是取之不尽用之不竭、清洁的能源。光催化技术是可以利用太阳能分解水制氢气,同时也可以利用太阳能产生具有高反应活性的自由基和空穴来降解矿化环境中各类污染物的新兴技术。与传统的处理环境污染物(化学法、物理法和生物法)的方法相比较,光催化技术降解法具有操作简单、反应条件温和、反应速度较快和节能环保等优点[1-2]。
In this work,an efficient ternary Ag/TiO2/mesoporous-g-C3N4(M-g-C3N4)photocatalyst was successfully prepared by depositing Ag nanoparticles on the surface of TiO2/M-g-C3N4 heterojunction.
近年来,随着有机溴及有机氯阻燃剂的禁用,作为替代阻燃剂的有机磷酸酯(organophosphateesters(OPEs))得到了广泛的应用。已有研究表明,部分OPEs例如TDCPP和TCEP具有神经毒性和生殖毒性[1],其中氯代磷酸酯阻燃剂已被欧盟列为高度关注物质。
有机磷阻燃剂(organophosphate flame retardants,OPFRs)具有高阻燃性、增塑性、与聚合物基材相容性较好和防水耐热等特点,被广泛的应用在建筑材料、纺织、化工和电子产品等行业。随着工业生产、应用以及生活应用等方面的排放,大量有机磷阻燃剂进入环境当中,目前在多种环境介质、水生生物和人体中均有有机磷阻燃剂检出。