有害化学品

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  • 农用化学品拉曼光谱库 6.6071.613
    农用化学品拉曼光谱库订货号: 6.6071.613农药、杀虫剂、除草剂、杀真菌剂、杀藻剂和相关农用化学品的拉曼光谱( 460 种光谱)。
  • 农用化学品拉曼光谱库 6.06073.613
    农用化学品拉曼光谱库订货号: 6.06073.613农药、杀虫剂、除草剂、杀真菌剂、杀藻剂和相关农用化学品的拉曼光谱( 460 种光谱)。
  • LCQ 化学品套件 97000-62042
    产品信息:离子阱和 Orbitrap 用试剂 订货信息:化学品描述部件号LCQ 化学品套件, 用于 LTQ 和 LCQ 系列KIT CHEMICALS LCQ97000-62042Met-Arg-Phe-Ala, 20mgHazMAT,CHEM,MET-ARG-PHE-ALA,Vial,20mgSLD00301-07709Ultramark 1621HAZ.MAT,CHEM,ULTRAMARK 1621 M/S00301-12200咖啡因, 1mg/mLHAZ.MAT.,CAFFEINE 1MG/ML00301-12310利血平, 1g HAZ.MAT,CHEM RESERPINE,1GRAM00301-12901

有害化学品相关的仪器

  • 防爆柜普遍在化学工厂或化学实验室使用,因此也叫化学品防爆柜或者化学品安全柜,主要用于存储易燃、易爆、剧毒、腐蚀等危险品。防爆柜的用途类型由颜色决定,每一种颜色代表着存储的物品都不相同。黄色用于存储易燃液体,即天然气、柴油、喷气燃料、酒精、汽油等;红色用于存储可燃液体,即气溶胶、油墨、涂料等;蓝色用于存储任何弱腐蚀性化学品,即醋酸、碳酸、磷酸、硅酸等。防爆柜因为要储存一些易燃易爆的物品,所以在设计时候应该充分考虑到安全的因素。因此在防爆柜中要放置一些阻火物,这样做目的是为了预防这些易燃物体发生燃烧的时候,可以及时扑灭。也更加的安全。而有的物体,因为接触到静电也会发生燃烧现象,因此防爆柜的柜体,大多是由金属材质制作而成的,所以要在防爆柜的下方安装一个底面导线,它能够起到一个导出防爆柜物体静电的作用。化学品安全柜(危化品储存柜)介绍:【柜体】 双层结构,采用1.2mm优质冷轧钢板,磷化处理,环氧树脂喷涂,高温固化。底部设计防泄露门槛,可留滞外泄液体。【柜内】柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧树脂静电喷涂,保持高光洁度并降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。【层板】 特别的镀锌层板,防腐蚀防液漏,层板具有150 公斤承重力。特别的安全角度设计,层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。注:30加仑以下含30加仑的防爆柜,标准配置层板为一块,30加仑以上标配层板为2块,可根据客户的实际需求加装层板。【柜槽】蓄液槽高度为50mm 符合EPA 要求,5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。避免火灾的发生。【柜锁】三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 ,使操作更简捷、更安全。【防火孔】柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔。【颜色】 黄色安全柜是存储易燃液体的安全柜;蓝色安全柜的存储腐蚀性液体的安全柜;红色防爆柜主要存储一些可燃液体;白色的防爆柜一般指的就是pp材质的耐酸碱柜;灰色的防爆柜一般指的就是存放毒麻品。【防静电设备】 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,限度的避免危险的发生。 化学品安全柜(危化品储存柜)作用:1. 安全地存放有害的化学物质,以减少发生火灾的风险,保护工作人员和设备2. 识别,整理,并隔离危险液体3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规,产品通过FM、CE认证,以备安检部门检查。4. 使溶剂的存储在使用点附近,提高效率5. 键控的锁定机制,提高安全性6.可为公司减少原料浪费,节约公司成本。使用防爆柜需要注意的事项:1.防爆柜的存放环境需要保持良好的排气和通风,避免积存有害气体和蒸汽。2.使用防爆柜前需要仔细检查其外观和内部配置,确保其符合规定要求。3.在使用防爆柜时要确保存放物品的密闭性和正确性,防止泄漏和蒸汽释放。4.如果存放的危险物品超过防爆柜的容量限制或存放期限,应及时转移或处理。5.使用防爆柜时,要注意操作规定和相关安全规程,遵循标准操作程序,确保使用安全。
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  • 适用于化学和生物实验室液体试剂泄漏吸附。特点:惰性材料,不含有害物质。由大量不可见的气孔组成,具有高效的吸附能力,可吸附强酸强碱。符合欧盟ROHS指令和2011/65/EU修正指令(EU)2015/863限值要求的检测报告。惰性材质,不含任何危险物质,由大量不可见气孔组成,具有高效的吸附能力,能吸附所有液体,尤其对化学品,可安全吸附强酸,强碱,腐蚀性液体及其他危险液体,适用于化学和生物实验室液体试剂泄漏应急处理等一些突发紧急情况。
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  • 分析潜在的有害物质时,应急人员和社区的安全是至关重要的。军民应急人员需要快速识别的未知固态和液态化学品的范围包括炸药、有毒工业化学品、化学武器、麻醉药品、前体、白色粉末等等。Thermo Scientific&trade FirstDefender&trade RMX 手持式(拉曼)化学品物质鉴定仪可以用作手持式仪器或集成到战术机器人上,在要求快速、准确化学鉴定的紧急响应的情形中,提供更大的灵活性和更高的安全性。FirstDefender RMX 手持式(拉曼)化学品物质鉴定仪是一种全光拉曼系统,经设计,适用于应急人员,国土安全,军队,执法和刑侦化学人员。 快速、准确的鉴定快速鉴定未知固态及液态化学品。 现场使用经 MIL-STD-810G 及 IP67 检测并认证。 改进的自动混合分析精密算法可自动确定是否存在混合化学品和污染化学品。 瞄准式鉴定透过密封的玻璃或塑料容器直接操作,避免暴露于潜在的有害物质。 丰富的物质谱库可鉴定爆炸物、有毒工业化学品 (TIC)、化学战药剂 (CWA)、麻醉品、前体、白色粉末等等。灵活的使用模式:带固定探头的手持式瞄准模式、安装到特定战术机器人的模式或集成瓶模式。菜单式用户界面只需要简单培训。无需定期维护或校准。无损检测保持样品的完整性。使用充电电池、壁式插头或 123a 一次性电池供电。在 -4° 到 +122°F(?20° 到 +50 °C)的宽泛温度范围下具有可完全操作性能。整合 NIOSH 和 CAMEO 数据库,现场提供详细的危险品数据。全天候为所有单位提供技术和后方信息支持。技术特点重量919克尺寸19.6cm×11.4cm×6.1cm操作方式固定光纤手持扫描;小瓶取样模式;机器人固定模式光谱分辨率7-10.5cm-1(脉冲半高峰宽)光学系统NA=0.23,工作距离17mm;焦点0.14~1.8mm激光输出功率(可调节)75mW,125mV,250mW机器耐受性MIL-STD-810F独立测试和IP67证书曝光时间手动,自动模式(zei短5ms)扫描延迟可选;用户配置延迟时间(0-120秒)电池可充电锂电池或123s(例如SureFire&trade )干电池:4小时外部电源外部电源适配器,12V 1.25A工作温度-20℃~+40摄氏度机器人组件机器人组件有机器人制造商安装和控制
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  • 《产品有害物质控制及化学品法规研究报告》

    摘要《产品有害物质控制及化学品法规研究报告》通过对大量法规案例的收集和掌握,阐述了产品有害物质控制相关化学品法规的本质、法律属性、法理基础、技术基础及其和有害物质的意义等,论证了法规的共同规范和基本属性,从而得出了法规研究对于提高我国社会产品有害物质控制水平,提高环境保护和应对国外技术贸易壁垒水平,提升产业结构和质量、技术水平都有很高的实用价值。本研究的目的是掌握化学品法规的范围、类别、内容及其适用,以指导产品的生产、制造者以及销售、使用和废弃处理者掌握法规内容,完整符合法规要求。同时通过收集和整理法规文献、发布渠道以及制定、发布、实施、修订程序,整理法规符合的基本方法与途径,帮助产品的生产、制造者以及销售、使用和废弃处理者降低法规符合成本,提高市场竞争力。本研究假设在所有化学品法规中存在共同的规范和基本要求,并且有不同的类别以分别适合不同种类产品中化学物质的管理。本研究试图找出所有化学品法规的共同规范和基本要求,并对不同法规的不同之处进行比较,总结出规律以指导法规的理解。本项研究总结了人类有史以来的化学品法规,发现其基本内容和共同规律,并且根据其发展轨迹展望今后的发展。研究的成果将能有效地指导产品生产、制造者以及销售、消费者了解、理解以及掌握法规,符合法规要求,降低法规符合成本,减低法规不符合的风险;也能指导立法机构、政府相关部门制定并实施切合实际的化学品法规。目录摘要引言一、研究方法1.研究的对象及其获得2.工具与设备的应用3.研究过程与方法4.研究结果的分析处理二、研究结果及其分析1. 产品有害物质控制法规基本情况2. 产品有害物质控制法规内容2.1 法规体系结构2.2.1 欧盟技术法规体系2.2.2 美国技术法规体系2.2.3 日本技术法规体系2.2.4 加拿大技术法规体系2.2.5 中国技术法规体系2.2 法规基本内容(共同点)-发布机构、类别、基本要求、实施方法、责任人、罚则2.3 法规技术要求与管理规定的的基本形式-管理要求(通报、授权、注册、限制、禁用)2.4 法规的实施2.5 法规的现状2.6 产品有害物质控制发展的历史2.7 案例2.7.1 欧盟非食品产品严重风险快速预警系统 – RAPEX2.7.2 荷兰当局对不符合条件OR的处罚2.7.3 欧盟REACH联合执行计划2.7.4 欧盟对市场上轮胎中的多环芳烃(PAHs)进行抽查三、产品有害物质控制法规分析1. 法规和有害物质的意义2. 法规的本质-环境管理法规2.1 法规的法律属性2.2 法规的法理基础2.3 法规的技术基础2.4 法规的作用(积极效果)2.5 法规带来的问题(消极作用)2.6 法规实施的基础2.7 不同(国家/地区)化学品法规特点2.8 各国/地区法规发展趋势分析3. 产品有害物质控制法规的符合3.1 法规符合要点3.2 法规符合方法3.3 法规符合实施3.4 法规符合的哲学4. 我国社会产品有害物质控制的现状4.1 立法情况4.2 实施情况4.2.1 立法机构4.2.2 政府的工作4.2.3 行业协会的努力4.2.4 企业是实施的主力4.2.5 服务机构的作用4.3 我国产品有害物质控制法规建设建议四、讨论(或小结)五、结论研究报告全文:《产品有害物质控制及化学品法规研究报告》 相关研究报告:产品有害物质控制及化学品法规符合解决方案研究报告

  • 【分享】300万种化学品将进入欧盟首份有害物清单

    欧洲化学品管理局(European Chemicals Agency)日前宣布,按照欧盟新规定的分类办法,该机构已经收到逾三百万种化学品的信息。新的分类方法将确定某种化学品是否对人体健康或者环境具有危害性,进而决定在劳动者以及消费者所使用化学品的标识上提供何种信息。  这些分类数据将帮助该局建立起欧洲第一份有害化学品清单以及与之相符的分类体系,并在今年晚些时候将其发布。  欧盟委员会副主席安东尼奥 塔亚尼(Antonio Tajani)同时也是欧盟负责工业与企业的专员,他说:“欧盟历史上第一份涵盖所有危险化学品清单的出炉将确保包括小业主在内的所有公司、消费者在安全使用化学品的同时获得必要的信息。”他还说,新规定“还将提高欧洲化学工业的可持续性以及竞争能力”。

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  • 300万种化学品将进入欧盟首份有害物清单
    据环境新闻网报道,欧洲化学品管理局(European Chemicals Agency)日前宣布,按照欧盟新规定的分类办法,该机构已经收到逾三百万种化学品的信息。新的分类方法将确定某种化学品是否对人体健康或者环境具有危害性,进而决定在劳动者以及消费者所使用化学品的标识上提供何种信息。   这些分类数据将帮助该局建立起欧洲第一份有害化学品清单以及与之相符的分类体系,并在今年晚些时候将其发布。   欧盟委员会副主席安东尼奥・ 塔亚尼(Antonio Tajani)同时也是欧盟负责工业与企业的专员,他说:“欧盟历史上第一份涵盖所有危险化学品清单的出炉将确保包括小业主在内的所有公司、消费者在安全使用化学品的同时获得必要的信息。”他还说,新规定“还将提高欧洲化学工业的可持续性以及竞争能力”。   欧盟环境专员亚内兹・ 波托奇尼克(Janez Potocnik)说:“危险化学品清单以及相应分类能够改善所有接触化学品人员的安全条件,同时能够使得下游产品使用者和消费者按其所需选择更小危害的化学品。”   这项新规定包含在《欧盟化学品分类、标识与包装规程》(EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemicals)之内,该规定使得欧盟的分类体系与联合国的全球协调体系相配合,可以确保同样危害的化学品能够在全球范围内以一致的方式加以描述和标识。   欧洲化学品管理局此前要求所有从事生产和进口危险化学品的公司都要在2010年12月1日前完成分类工作并向该管理局报告。最后,欧洲化学品管理局共收到3,114,835份。通过数量最多的欧盟国家是德国,超过80万份,英国提交了逾50万份,法国则接近30万份,超过6600家公司至少报告了一种化学品。   欧洲化学品管理局首席执行官格尔特・ 丹塞特(Geert Dancet)说:“这对于作为国际化学品年的新一年来说是一个完美的开端,分类标识清单将在今年晚些时候公开发布,通过就每天欧盟市场上出现的所有危险化学品提供有关最新信息,化学品的使用危险性将会显著降低。”   按照规定,凡是在2010年12月1日及以后进入欧盟市场的危险化学品,以及按要求在2013年或者2018年的截止期限前提交注册的化学品,生产商或者进口商必须在其第一次进入欧盟市场后一个月之内向管理局申报。相关企业有责任与化学品分类体系保持一致。   不过对于具有严重危害的化学品,例如有可能导致癌症、遗传突变或者具有毒性复制能力的化学品,欧盟27个成员国政府以及欧洲化学品管理局将披露所有相关信息,欧盟委员会也将通过立法方式强制将之纳入协调分类体系。
  • 美国环保署建议限制使用四类可能有害的化学品
    美国环境保护署最近公布对4类可能危害健康和环境的化学品采取连串行动,最终或会限制该等化学品进口。环保署是行使《有毒物质管制法》赋予的监管权力,采取上述行动。虽然该署认为《有毒物质管制法》已经过时,需要革新,但仍尽量利用这套法例来达到保护人类健康及环境的目标。该署表示会致力革新《有毒物质管制法》,以便全面评估市面上化学品的安全性,及采取有效的行动以减少化学品不符合安全标准所构成的风险。   环保署近期采取的行动概述如下:   邻苯二甲酸盐:环保署打算今年秋天公布建议规例,把下列邻苯二甲酸盐加入《有毒物质管制法》第5(b)(4)条下的化学品清单中:邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)、二戊基苯二甲酸酯(DnPP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP), 邻苯二甲酸二辛酯(DnOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)及邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)。   环保署计划在2012年根据《有毒物质管制法》第6(a)条公布决定,把上述8种邻苯二甲??委员会定于2012年完成的评估报告、食品及药物管理局持续进行的邻苯二甲酸盐检讨结果,以及定于2011年完成的环保署综合风险资料系统计划评估结果。最后,该署可能禁止部分或全部8种邻苯二甲酸盐。   多溴联苯醚(PBDE):多溴联苯醚在多类产品中用作阻燃剂。五溴联苯醚(penta-BDE)和八溴联苯醚(octa-BDE)的生产和进口已于2004年取缔,但人体和环境仍然测出含有这些化学物质,这可能是由于含有多溴联苯醚的进口产品释出这些物质。环保署因此关注十溴联苯醚(deca-BDE)的影响。最近美国三家公司宣布在2012年12月31日前停止生产、进口及销售大部分在美国使用的十溴联苯醚,2013年底前完全停用十溴联苯醚,环保署表示欢迎此决定。   为减少人类和环境接触多溴联苯醚的机会,环保署计划:   l 在2010年底公布建议规例,规定任何人若打算生产或进口含有五溴联苯醚或八溴联苯醚的产品,须于至少90天前通知环保署   l 支持并鼓励业者自愿逐步停止生产及进口十溴联苯醚   l 在2010年底公布决定,就十溴联苯醚提出下列建议:(1)订立新用途规定,把生产及输入含有十溴联苯醚的物品列为新用途 (2)订立测试规定,以判断涉及十溴联苯醚的活动对人类健康或环境有何影响   l 今年秋天公布建议规例,把商业用多溴联苯醚加入化学品清单   l 今年春天开始进行十溴联苯醚替代品分析。   长链全氟化合物:环保署打算根据《有毒物质管制法》第6条制订规例,监管长链全氟化合物。全氟化合物(PFC)包括两个次类别:全氟烷基磺酸盐(PFAS)及全氟羧酸(PFAC)。   全氟化合物是用来制造炊具的不黏表面,衣服的透气薄膜,地毯、服装和纸张的防油污涂层等。这些化学品在许多产品中发挥重要的防火特性,但会在人畜体内积累。虽然并未发现对人体有重大的负面影响,但环保署担心持续接触全氟化合物会加重人体负担至某个水平,最终引致不良后果。   环保署若发现氟化合物带来负面影响,可根据《有毒物质管制法》第6条禁止或限制这些物质的生产、进口、加工及用途。   短链氯化石蜡:只有部分进口或在美国生产的短链氯化石蜡被纳入《有毒物质管制法》的监管清单,因此环保署拟规定企业在生产清单上没有的短链、中链及长链氯化石蜡前,须预先通知该局。如有需要,环保署会根据《有毒物质管制法》第5条采取行动,处理短链氯化石蜡构成的风险,及和中链、长链氯化石蜡有关的潜在风险。   同时,环保署打算考虑根据《有毒物质管制法》第6(a)条采取行动,禁止或限制短链氯化石蜡的生产、进口、加工、分销、出口及用途 并进一步评估中链、长链氯化石蜡的生产、加工、分销、使用及/或处置应否同样根据第6(a)条处理。   环保署表示,短链氯化石蜡在金属切割及成形过程中用作润滑剂及冷却剂,但一些来自加拿大和英国的人奶样本、来自日本和欧洲的食物样本却被测出含有这些化学物质。
  • 聚焦有毒有害化学品废物处置与场地修复——POPs论坛2021分会报告集锦(二)
    仪器信息网讯 2021年5月17 - 18日 ,第十六届持久性有机污染物论坛暨化学品环境安全大会 (简称“POPs论坛2021”)在夏都西宁召开。本次会议主题为“聚焦新污染物环境风险与控制”,除大会报告之外,会议共设立9个分分论坛,其中包含“有毒有害化学品废物处置与场地修复技术”分论坛,该分论坛部分精彩报告整理如下。分论坛主持人:中国矿业大学教授 冯秀娟分论坛主持人:北京师范大学教授/中国环境科学学会POPs专委会委员 刘希涛报告人:武汉理工大学教授 张其武报告题目:机械力化学与POPs的降解——回顾与展望报告重点介绍机械力化学反应理论研究、无机材料合成机理以及其在环境领域中的实际应用。方解石是最常见的天然碳酸钙矿物,可考虑用方解石来沉淀净化大部分金属盐废液,但其化学性质稳定,在自然状态下,只能对金属离子产生表面化学吸附的作用,单位处理量很低,因此需要活化手段提高其反应活性,使之与金属离子之间发生类似Ca(OH)2的摩尔当量的化学反应。张其武教授课题组利用行星式球磨机对方解石进行研磨活化,研究了在研磨过程中方解石与不同的重金属硫酸盐之间的化学反应,具体包括铁(Fe)、锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)和镉(Cd)的二价硫酸盐。根据反应特征和机理,在持久性有机污染物(POPs)无害化处理、生物质制氢、废料中贵重金属回收利用等方面做了较为深入的研究。报告人:浙江大学教授 闫克平报告题目:低温等离子体基础及其在环境方面的应用 报告从近年来电厂超低排放过程中面临的挑战出发介绍了低温等离子体(NTP)在除尘、脱硫、脱硝过程中的应用。具体的应用实例包括垃圾焚烧尾气净化机灰资源化、半干法脱硫灰土壤POPs修复添加剂、焦化厂焦化污染物处置等。除此之外,低温等离子体还将在灭菌消毒和肿瘤消融,超宽带震源和海洋勘探方面发挥重要作用。报告人:北京航空航天大学教授 孙轶斐报告题目:基于过渡金属活化过硫酸盐的PAHs降解机制报告介绍了我国PAHs土壤污染的来源及现状、PAHs污染土壤修复面临的挑战、以及PAHs污染土壤修复的技术发展方向。从修复类型上来看,化学修复由于修复周期短、成本低等特点是目前我国土壤修复的主流技术,利用活化过硫酸盐技术进行PAHs降解可能会生产稳定PAHs加氧衍生物,且存在PAHs开环较难,降解不彻底等问题。孙轶斐课题组通过研发多活性组分金属活化剂研发了多种环境友好型、低成本、高活性双金属活化过硫酸盐,可有效用于修复多种PAHs污染土壤。报告人:中南民族大学讲师 雷鸣报告题目:高效活性氢体系还原降解卤代有机污染物 报告中介绍了多种高效还原降解卤代有机污染物的活性氢体系。譬如,建立了Cu/TiO2-N2H4H2O高效还原BDE47的催化转移加氢体系,BDE47能再3秒内去除率达到100%,该体系无需加能量辅助,无需惰性气体保护,处理容量大且脱溴彻底。报告人:中国矿业大学教授 冯秀娟报告题目:高浓度复杂重金属冶炼渣无害化处置技术及应用 有色金属矿冶炼产生的含砷废渣,由于却缺乏合适的处理方法,硫化砷渣和中和渣大量囤积贮存或简单填埋处理,占据厂房空间大,且对环境造成污染,对人体健康存在威胁。因此,砷渣的处置已成为亟待解决的问题。报告中介绍了一种用于高浓度多金属的硫化砷渣的处理工艺。该工艺通过调浆、氧化剂、亚铁盐、生石灰和嗜铁还原菌各步骤及顺序相互配合,最终能对高浓度多金属的硫化砷渣进行有效的处理。报告人:清华大学教授 王慧报告题目:POPs污染场地生物修复策略与过程监控 多环芳烃(PAHs)是土壤环境中常见的一类持久性有机污染物,可通过挥发、光解、微生物降解等方式而去除。PAHs微生物降解的影响因子主要为降解菌的数量和活性。准确评估污染环境中PAHs的降解潜能,对于PAHs污染治理具有重要的理论意义和技术指导意义。王慧教授课题组通过对PAH降解功能标记基因的筛选及特异性评估,得出pahE比pahAC更适合作为功能标记基因以研究PAH降解菌的生态功能的结论,并通过对PAH降解菌代谢机理的研究,筛选出PAHs厌氧降解核心菌群——PheM1,该菌群对多种PAHs物质都具有卓越降解能力,可通过特殊处理用于PAHs污染场地强化生物修复。报告人:中科院广州地球化学研究所教授 冉勇报告题目:沉积物有机质结构和成分对Na2S2O8氧化降解苯并(a)芘的作用 本研究选择珠江口和南海海域中的五个沉积物,研究14C标记苯并(a)芘(BaP)在不同沉积物中被过硫酸钠氧化效率的作用,同时采用固态13CP/MAS NMR和CO2吸附技术,表征氧化前后样品有机质的结构和微孔特性的变化。结果表明,海源沉积物有机质比陆源沉积物有机质更难被降解,且稳定有机质结构中的脂类化合物、微孔对于保护其中的BaP免于被化学降解起到重要的作用。 以下为研究生报告:报告人:南京大学 胡建华报告题目:Fe@PDA对三氯生的还原-氧化耦合降解报告人:北京师范大学 崔晓玲报告题目:水热处理铁铝泥活化过一硫酸氢盐降解水中的吡虫啉报告人:深圳大学 李泓波报告题目:单原子镍催化剂的制备及其水相电化学还原三溴乙酸报告人:中科院广州地球化学研究所 张永利报告题目:H2O2氧化法修复壬基酚污染的沉积物报告人:北京师范大学 黄小凯报告题目:铜镁铁层状金属氧化物活化过硫酸盐降解水中吡虫啉报告人:东莞理工大学 卢金成报告题目:电絮凝和电氧化技术联合处理胶黏剂废水报告人:北京师范大学 任文博报告题目:热活化过二硫酸盐降解水中西玛津的研究报告人:中科院广州地球化学研究所 孔祥兰报告题目:对蓝藻中难降解有机质的结构表征以及热演化研究报告人:北京师范大学 赖玲报告题目:生物炭吸附氧化去除水中三价锑的机制研究
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