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含氮杂环类有机物应用于中药重金属离子检测的展望
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作者 荣桢 杨婕 +1 位作者 钱坤 杨明 《江西中医药》 2021年第1期68-71,共4页
中药材因其毒副作用小,得到了越来越多人的认可,但中药材中重金属离子含量超标的报道层出不穷,已严重影响中药材的质量及用药安全。因此,如何快速有效检测中药中重金属离子的含量,成为现阶段急需解决的问题。同时,科研人员研究发现含氮... 中药材因其毒副作用小,得到了越来越多人的认可,但中药材中重金属离子含量超标的报道层出不穷,已严重影响中药材的质量及用药安全。因此,如何快速有效检测中药中重金属离子的含量,成为现阶段急需解决的问题。同时,科研人员研究发现含氮杂环类有机物对重金属离子具有较好的螯合性,该类有机物在检测金属离子方面得到认可。本文通过查阅相关文献对含氮杂环类有机物对中药中的金属离子的检测方法进行总结,为中药材重金属检测技术提供参考依据。 展开更多
关键词 含氮杂环有机物 中药材 重金属离子
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焦化废水中几种含氮杂环化合物缺氧降解机理 被引量:34
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作者 李咏梅 顾国维 赵建夫 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期720-723,共4页
对焦化废水中几种主要的含氮杂环有机物 (吡啶、吲哚、喹啉、异喹啉、2 甲基喹啉 )在缺氧条件下的降解试验研究结果表明 ,几种受试物质在缺氧条件下均可降解 ,其中吡啶的降解速度远大于其余四种物质 .有机物定量结构-生物降解性关系 (Q... 对焦化废水中几种主要的含氮杂环有机物 (吡啶、吲哚、喹啉、异喹啉、2 甲基喹啉 )在缺氧条件下的降解试验研究结果表明 ,几种受试物质在缺氧条件下均可降解 ,其中吡啶的降解速度远大于其余四种物质 .有机物定量结构-生物降解性关系 (QSBR)研究表明缺氧条件下上述物质的反硝化速率常数与分子连接性指数1Xv 展开更多
关键词 含氮杂环有机物 缺氧 有机物定量结构-生物降解性关系 分子连接性批数 焦化废水 反硝化速率常数.
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三维电极电催化处理焦化废水实验研究 被引量:11
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作者 魏琳 宋金金 +1 位作者 甘复兴 毛旭辉 《武汉大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期838-842,共5页
焦化废水是一类难处理的工业废水,其中的含氮杂环类有机物很难通过生化法处理降解.采用自行设计的活性炭三维粒子电极电化学反应器,对焦化废水进行电催化处理的实验研究.根据对某钢铁厂焦化废水及其现有生化处理工艺出水的水质分析,选... 焦化废水是一类难处理的工业废水,其中的含氮杂环类有机物很难通过生化法处理降解.采用自行设计的活性炭三维粒子电极电化学反应器,对焦化废水进行电催化处理的实验研究.根据对某钢铁厂焦化废水及其现有生化处理工艺出水的水质分析,选择吡啶、喹啉、吲哚等焦化废水中代表性难降解含氮杂环类有机物进行电催化降解,2h总有机碳(TOC)去除率可分别达到65%、76%和80%,而对3者的混合模拟水样进行矿化实验,3hTOC去除率可达70%,证实此法能有效地将含氮杂环类有机物开环降解矿化.在槽压为3V的条件下,利用此法对实际焦化废水进行电催化处理,5hCODCr去除率可达到60%左右,能耗为14.33(kW.h)/kg CODCr.三维粒子电极电催化法作为生化法的前处理或深度处理技术,具有较好的工业应用前景. 展开更多
关键词 焦化废水 三维粒子电极 电催化氧化 含氮杂环有机物
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大气颗粒物中棕色碳的化学组成、来源和生成机制 被引量:10
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作者 王玉珏 胡敏 +1 位作者 李晓 徐楠 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第5期627-641,共15页
大气颗粒物中棕色碳(BrC)在近紫外波段具有强吸光性,并因其显著的气候效应被广泛关注。BrC组成、来源、演变和光学性质的不确定性是造成气候模型估算气溶胶辐射强迫不确定性的重要因素。本文综述了大气颗粒物中BrC的化学组成、来源和生... 大气颗粒物中棕色碳(BrC)在近紫外波段具有强吸光性,并因其显著的气候效应被广泛关注。BrC组成、来源、演变和光学性质的不确定性是造成气候模型估算气溶胶辐射强迫不确定性的重要因素。本文综述了大气颗粒物中BrC的化学组成、来源和生成机制,聚焦分子水平上BrC组成、二次生成机制和吸光间的关联。大气颗粒物中BrC的主要类别包括有机溶剂(甲醇)提取的碳质组分、水溶性有机碳及类腐殖质;分子水平上,硝基芳香烃和含氮杂环有机物是BrC的主要发色团。BrC的来源包括生物质等不完全燃烧一次排放和挥发性有机物氧化二次生成;二次生成途径主要包括人为源芳香烃氧化生成硝基芳香烃等含氮组分、羰基化合物与铵/胺反应生成含氮杂环组分或低聚物。前体物和反应条件影响二次生成BrC的组成和吸光性质;BrC在大气传输过程中还会发生"光漂白"现象。在分子水平上识别和阐明BrC的发色团、二次生成机制及其演变过程是未来该领域的重点研究方向。 展开更多
关键词 棕色碳 二次生成机制 来源 化学组成 硝基芳香烃 含氮杂环有机物
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