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雙良環(huán)境最新科研動態(tài)(2020-9)

2020-09-01 16:17:22 0 雙良環(huán)境
雙良環(huán)境最新科研動態(tài)(2020-9)

1.中文標題:創(chuàng)新的生態(tài)生物控制方法:海藻精油作為控制藍藻生長生物活性物質(zhì)的新來源

引自:Soukaina El Amrani Zerrifi,Fatima El Khalloufi,Richard Mugani,et al. Seaweed Essential Oils as a New Source of Bioactive Compounds for Cyanobacteria Growth Control: Innovative Ecological Biocontrol Approach. Applied Toxins,17 August 2020.

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圖1 活性被測海藻精油在固體培養(yǎng)基上對銅綠假單胞菌的抗藍藻活性。(A) 歐囊鏈藻;(B)鈍馬尾藻j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
從海藻中提取的天然化合物是控制水生生態(tài)系統(tǒng)中有害藻類的一種很有前途的生態(tài)友好替代方案。本研究以單細胞銅綠微囊藻為研究對象,對三種摩洛哥海藻精油(歐囊鏈藻、鈍馬尾藻和海萵苣)的抗藍藻活性進行了測試和評價。此外,通過對銅綠假單胞菌細胞抗氧化酶活性的分析,探討了其可能的抗藍藻應(yīng)答機制。儀器分析結(jié)果顯示了復(fù)雜的化學(xué)成分,可以鑒定出91種成分。棕櫚酸、棕櫚油酸和二十碳五烯酸分別是歐囊鏈藻、鈍馬尾藻和海萵苣中的主要成分。歐囊鏈藻的抗藍藻活性最高(ZI=46.33 mm,MIC=7.81μg mL-1,MBC=15.62μg mL-1)。在這兩種濃度下(在液體培養(yǎng)基中6天的抑制率>67%),被測藍藻的生長素、葉綠素a和蛋白質(zhì)含量均顯著降低。此外,羅漢果提取物對藍藻細胞的氧化應(yīng)激作用使其超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化氫酶(CAT)活性升高,丙二醛(MDA)濃度顯著升高??偟膩碚f,這些實驗發(fā)現(xiàn)可以開辟一條有希望的新的天然途徑,基于使用海藻精油對抗有毒有害的藍藻水華(HCB)。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
 
  1. 中國七大流域人為磷凈輸入量(NAPI)與河流磷通量的變化
引自:Variation of net anthropogenic phosphorus inputs (NAPI) andj9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
riverine phosphorus fluxes in seven major river basins in Chinaj9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
引自:Wang Yushan, Xie Xin, Liu Cheng, et la. Science of the Total Environment 742 (2020) 140514j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
由于人類生產(chǎn)活動的影響,導(dǎo)致磷不斷的流入河道,引起水體富營養(yǎng)化,這引起了全球環(huán)境管理部門的關(guān)注。在本研究中,我們對NAPI法(人為磷凈輸入量法)進行了改進,使結(jié)果更接近實際情況。通過收集我國7條主要外流河流的資料,全面了解磷的輸出和輸入,并建立兩者之間的定量關(guān)系。我們估算了中國7個主要流域的人為磷凈輸入量(NAPI),包括肥料凈輸入磷(Pfert)、糧食和飼料凈輸入磷和人類使用的非糧食凈輸入磷(Pim+nf),以及相應(yīng)的河流總磷(TP)通量。探討了NAPI與河流TP通量的關(guān)系。七個流域的NAPI呈明顯的不均勻分布。由于人類活動頻繁,淮河流域的NAPI最高,達到4005.09 kg P km2/年;松花江人為磷凈輸入量最低,為334.36 kg P km2/年。珠江流域和遼河流域Pim+nf占NAPI比例較大(>65%),而其他流域中Pfert占NAPI比例超60%(長江流域的Pim+nf和Pfert占比相當(dāng))。NAPI組分的不同,主要歸因于不同的土地利用方式。七大流域的總磷通量為117.10×103 t P/年,以長江流域最高(77.42×103 t P/年),占全國總磷通量的72.88%。河流TP通量的變化可以用NAPI、河流流量和流域湖泊面積百分比來描述,為河流TP通量的預(yù)測提供了一種有效的方法。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
 

3.中文標題:TiO2-ZrO2光催化降解水中的二甲雙胍

引自:Caroline F. Carbuloni, Jaqueline E. Savoia, Jaqueline S.P. Santos et al. Degradation of metformin in water by TiO2-ZrO2  photocatalysis. Journal of Environmental Management 262 (2020) 110347.

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藥物使用的增加也增加了它們在水生環(huán)境中的釋放。這些污染物被認為是新出現(xiàn)的污染物,會對生態(tài)和人類健康產(chǎn)生不利影響。抗糖尿病的二甲雙胍就是一個例子,它在水生環(huán)境中檢測到異常濃度。這表明,傳統(tǒng)的廢水處理方法對去除該化合物效果不佳,而光催化可以有效地去除水中的二甲雙胍。我們找到了光催化過程中關(guān)于pH和催化劑的濃度的最佳實驗條件。TiO2和TiO2 - ZrO2在紫外輻射下對二甲雙胍的氧化反應(yīng)遵循了擬一級動力學(xué)反應(yīng)。經(jīng)光催化處理后,出現(xiàn)了二甲雙胍光降解的中間體。毒性分析表明,降解產(chǎn)物對苜蓿種子無毒。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
 

4.中文標題:聚合物溶液輔助組裝具有優(yōu)良光催化性能的二維純石墨烯/氧化鋅納米片

引自:Dongwen Hu 1 , Chuangfu Song 1 , Xin Jin , Qiang Huang *  Polymer solution-assisted assembly of hierarchically nanostructured ZnO onto 2D neat graphene sheets with excellent photocatalytic performance. Journal of Alloys and Compounds 843 (2020) 156030.

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目前很少有人選擇純石墨烯(NG)作為載體來提高金屬氧化物的光催化性能。在本論文中,我們發(fā)展了一種在2-丙烯酰胺基-2-甲基-1-丙磺酸溶液中原位組裝氧化鋅納米花和納米石墨烯的方法。通過XRD、Raman、XPS、DRS、SEM、TEM和N2吸附-脫附分析,對ZnO/石墨烯的結(jié)構(gòu)和組成進行了表征。Zn-O-C鍵的形成證明了材料合成成功。石墨烯的加入使ZnO半導(dǎo)體的帶隙略有縮小,在可見光范圍內(nèi)光吸收性能顯著增強。在可見光下,氧化鋅的光還原活性很好。NG作為電子載體促進了光生載流子的分離,從而提高了ZnO/石墨烯的光活性。在紫外光照射下,帶隙激發(fā)的ZnO和激發(fā)態(tài)的石墨烯共同參與了Cr(VI)的光還原,而在可見光下,激發(fā)態(tài)石墨烯注入到ZnO的CB中的電子是其光活性的來源。光腐蝕抑制也得到了證實。本工作為以天然氣為原料制備氧化鋅/石墨烯納米雜化材料提供了一種簡單實用的方法。納米雜化物在水污染修復(fù)中表現(xiàn)出高效、穩(wěn)定的光催化性能。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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5.中文標題:可見光下金屬有機骨架光催化快速滅活銅綠微囊藻

引自:Fan G , Zhou J , Zheng X , et al. Fast photocatalytic inactivation of Microcystis aeruginosa by metal-organic frameworks under visible light[J]. Chemosphere, 2019, 239.j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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圖1. 光催化過程可能的滅活藻類作用機理圖j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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圖2.(a)ZIF-8,(b)Ag / AgCl @ ZIF-8,(c)MOF-235,(d)Bi2WO6/MIL-100(Fe),(e)BiOBr/MOF-5的XRD圖,和(f)光催化劑的UVevis圖。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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圖3. MOF的SEM圖像:(a)ZIF-8,(b)Ag / AgCl @ ZIF-8,(c)MOF-235,(d)Bi2WO6/MIL-100(Fe),(e)BiOBr/MOF-5j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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圖4. Ag / AgCl @ ZIF-8對銅綠微囊藻形態(tài)的影響:(a)放大倍數(shù)為40×的顯微鏡圖像,(b)藻類溶液的照片以及未處理(c)和處理過的(d)藻類細胞的SEM圖像j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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本研究利用金屬有機骨架(MOFs)實現(xiàn)在可見光下低劑量滅活藻類。成功地合成了五種不同組成的金屬有機化合物(鋅、鐵、羧酸鹽或咪唑鹽),并用XRD、SEM和UVevis對其進行了表征。從形態(tài)特征、生理活性、細胞完整性和色素降解等方面評價了MOFs對銅綠微囊藻的影響。結(jié)果表明,在10mg/L濃度下,Ag/AgCl@ZIF-8對葉綠素a的降解性能優(yōu)于MOF-235 ,ZIF-8 ,Bi2WO6/MIL-100(Fe)和BiOBr/MOF-5。在照射6h后,93.1%的銅綠微囊藻死亡,不能再生繁殖,其主要表現(xiàn)為細胞形態(tài)的改變、細胞膜完整性的破壞和抗氧化酶系統(tǒng)的破壞。此外,MOF輔助光催化滅活法可以有效去除細胞內(nèi)有機物(IOM)和細胞外有機物(EOM)。超氧自由基(O2.-)是主要的活性氧。作者提出了一種可能的機制,即在可見光照射下,Ag / AgCl @ ZIF-8價帶中的電子轉(zhuǎn)移到導(dǎo)帶中,產(chǎn)生的O2.-使藻類細胞失活。此外,Ag/AgCl@ZIF-8在陽光照射下能有效去除銅綠微囊藻,在實際水體除藻方面具有很大的應(yīng)用前景。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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6.中文標題:硫化鎘-三氧化鎢納米復(fù)合材料的制備及其光催化降解有機污染物和阻滯水生細菌和生物膜的生長j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
引自:Zhou H , Ai J , Gao H , et al. Removal of arsenic in groundwater using Slag based calcined layered double hydroxides (CLDHs) with dual functions of adsorption and photo-catalysis[J]. Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects, 2020.j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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圖1 用低密度脂蛋白技術(shù)合成 CdS@wo3納米復(fù)合光催化劑的示意圖j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
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圖2 以低密度脂蛋白合成的 z-scheme hedro 結(jié)構(gòu) CdS@wo3納米復(fù)合物為光催化劑,提出了光催化降解 RhB染料的機理。j9D新型光催化網(wǎng)_水庫治理_河道治理_水生態(tài)修復(fù)_水環(huán)境治理與修復(fù)_江蘇雙良環(huán)境科技有限公司
采用激光缺陷工程技術(shù)在低密度脂蛋白(LDL)溶液中制備了不同含量(2.5% 、5% 和10%)的硫化鎘-三氧化鎢(CdS@wo3)納米復(fù)合材料。在角色塑造研究中,X射線光電子能譜(XPS)、 X射線衍射(XRD)、透射電子顯微鏡(TEM)和高分辨透射電子顯微鏡(HR-TEM)研究表明,CDS納米顆粒在更大的wo3納米顆粒表面形成了 CdS@納米復(fù)合材料。在光學(xué)角色塑造中,紫外漫反射光譜(UV-DRS)表明 CdS@wo3的帶隙能量減小,從而使可見光吸收相對于純 wo3增強。另外,光致發(fā)光(PL)暗示了與純wo3相比,CdS@中的電荷重組可歸因于復(fù)合伙伴之間典型的Z方案電荷轉(zhuǎn)移。LDL合成的CdS@wo3納米復(fù)合材料用作(i)光催化劑,用于降解水中的若丹明B染料,(ii)對抗多藥耐藥的銅綠假單胞菌(MDR-PA)和耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌(MRSA)細菌的抗菌劑,(iii)針對生物膜的生物膜生長阻滯劑 產(chǎn)生MRSA和MDR-PA的菌株。通常,在所有三種應(yīng)用中,CdS@wo3納米復(fù)合材料的性能均優(yōu)于純,特別是復(fù)合材料中5%CdS含量(5%CdS@)是光催化降解的最佳選擇,CdS@wo3中10%的CdS含量在兩種細菌菌株的抗菌和生物膜生長延緩應(yīng)用中均表現(xiàn)出最佳性能。
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