本项目以氯代芳烃类持久性有机污染物的降解为研究对象,拟采用溶液相自组装技术,构筑兼具反应活性和催化活性双种功能的碱土金属氧化物和过渡金属氧化物的复合型微/纳米材料,研究具有降解氯代芳烃功效的催化材料的自组装行为和规律,实现可控制备,构筑出具有尺寸均匀、形貌规则的金属氧化物复合型微/纳米材料;考察催化材料的形貌、组成、结构与降解持久性有机污染物能力之间的联系,确定高效的催化降解剂;研究多氯苯系列模型化合物在高效催化降解材料表面上的微界面降解过程,探索金属氧化物复合型微/纳米材料协同降解持久性有机污染物的微界面机制,揭示高效降解的协同效应规律,从理论上为持久性有机污染物高效降解剂的设计提供理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
猪链球菌生物被膜形成的耐药机制
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
氧化应激与自噬
水中溴代消毒副产物的生成综述
铈基氧化物纳米材料对氯代芳烃和氮氧化物的协同降解研究
晶面调控的钛基复合金属氧化物纳米材料对二恶英类氯代芳烃污染物的热催化氧化降解研究
微界面调控树脂基纳米双金属协同催化降解卤代芳烃
pH值对"零价铁-还原脱氯菌"体系降解氯代芳烃过程的影响及机理