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Cu-ZnO双反应中心类芬顿催化剂降解水中碘乙腈性能与机制
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作者 刘豹 朱二帅 +2 位作者 庄鹏宇 魏拓 郑兴 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期2158-2168,共11页
多相芬顿催化虽然克服了均相芬顿pH适用范围窄,铁泥二次污染等问题,但还面临着稳定性差,H_(2)O_(2)利用率低的问题,从而限制了其实际应用。本文利用锌和铜的电负性差异制备了一种双反应中心催化剂Cu-ZnO,通过在催化剂表面构建贫富电子中... 多相芬顿催化虽然克服了均相芬顿pH适用范围窄,铁泥二次污染等问题,但还面临着稳定性差,H_(2)O_(2)利用率低的问题,从而限制了其实际应用。本文利用锌和铜的电负性差异制备了一种双反应中心催化剂Cu-ZnO,通过在催化剂表面构建贫富电子中心,从而诱导H_(2)O_(2)产生·OH降解污染物。采用TEM、EDS、XRD、FTIR、XPS以及EPR对催化剂进行表征,并研究了催化剂投加量、H_(2)O_(2)投加量、pH以及共存离子对碘乙腈降解效果的影响。结果表明,在催化剂投加量为1 g·L^(-1),双氧水投加量为10 mmol·L^(-1)时,Cu-ZnO对碘乙腈的去除率在91%。大部分共存离子对催化剂的降解效果影响较小,且在酸性条件下催化剂稳定性较好,中性和碱性条件下金属离子基本无释放。催化剂诱导产生的·OH和HO_(2)^(·)/O_(2)^(·-)是碘乙腈(IAN)降解的主要活性物种,降解产物包括CO_(2),H_(2)O,I^(-)和IO_(3)^(-)等。 展开更多
关键词 多相芬顿 双反应中心 碘乙腈 过氧化氢
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碘乙腈致三种人源性肝细胞氧化应激作用的研究 被引量:1
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作者 谷玉祥 万煜 薛鹏 《环境与职业医学》 CAS CSCD 北大核心 2016年第12期1127-1132,共6页
[目的]了解碘乙腈(IAN)对多种人源性肝细胞的毒性作用特征,初步探索其毒性作用机制,并选取适合用于研究环境污染物毒性效应的细胞模型。[方法]将人肝癌细胞(HepG2)、人正常肝细胞(Chang liver和LO2)行0-100μmol/L不同浓度的IAN染... [目的]了解碘乙腈(IAN)对多种人源性肝细胞的毒性作用特征,初步探索其毒性作用机制,并选取适合用于研究环境污染物毒性效应的细胞模型。[方法]将人肝癌细胞(HepG2)、人正常肝细胞(Chang liver和LO2)行0-100μmol/L不同浓度的IAN染毒,镜下观察各染毒剂量下细胞的形态结构变化,并用细胞增殖毒性检测试剂盒(CCK-8)检测细胞存活力,同时测定细胞内活性氧(ROS)水平、抗氧化反应元件(ARE)报告基因活性、谷胱甘肽(GSH)水平、超氧化物歧化酶(SOD)活性。[结果]150μmol/L染毒组,3种肝细胞逐渐变圆皱缩、边界模糊不清、细胞间连接消失;100μmol/L组,3种肝细胞大量死亡。2 HepG2细胞存活力在100μmol/L组明显下降(P〈0.05);Chang liver细胞存活力随着IAN浓度的升高而降低(r=-0.974,P〈0.05),当IAN浓度大于20μmol/L时,Chang liver细胞存活力明显降低(均P〈0.05);LO2细胞存活力在10μmol/L组明显上升(P〈0.05),在50和100μmol/L组明显下降(均P〈0.05)。3在100μmol/L组,3种肝细胞内ROS水平明显上升(均P〈0.05),其中HepG2上升幅度较小。4 ARE报告基因活性随着IAN浓度的增加而上升(r=0.944,P〈0.05)。在5μmol/L和10μmol/L组,ARE报告基因的活性明显上升(均P〈0.05)。5在20μmol/L组,3种肝细胞内SOD活性明显下降(均P〈0.05);而在1μmol/L组,Chang liver细胞内SOD活性明显上升(P〈0.05)。6各浓度组3种肝细胞的细胞内GSH水平变化,均无统计学意义(均P〉0.05)。[结论]IAN可在3种人源性肝细胞内诱导氧化应激,进而造成细胞损伤。与HepG2相比,Chang liver和LO2对IAN诱导的细胞毒性和氧化应激效应更敏感,更适合作为研究环境污染物毒性效应的细胞模型。 展开更多
关键词 消毒副产物 碘乙腈 氧化应激 人源性肝细胞
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以碘代乙腈控制丙烯酸酯活性自由基聚合研究
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作者 许淼清 邹友思 《泉州师范学院学报》 2005年第4期41-46,54,共7页
研究了以碘代乙腈退化转移剂的丙烯酸酯活性自由基聚合.实验结果表明:在碘代乙腈的存在下控制甲基丙烯酸甲酯(MMA)的聚合,得到的分子量大(1万-10万),而控制丙烯酸甲酯(MA)、丙烯酸乙酯(EA)、醋酸乙烯酯(VAc)得到的分子量较小(<1万).... 研究了以碘代乙腈退化转移剂的丙烯酸酯活性自由基聚合.实验结果表明:在碘代乙腈的存在下控制甲基丙烯酸甲酯(MMA)的聚合,得到的分子量大(1万-10万),而控制丙烯酸甲酯(MA)、丙烯酸乙酯(EA)、醋酸乙烯酯(VAc)得到的分子量较小(<1万).实验得出:[IAN]与[AIBN]之比对控制活性自由基聚合有很大的影响,[IAN]与[AIBN]之比为6∶1是有效控制聚合的理想浓度.反应温度为60℃时,转化率随时间的增长而增高,分子量随转化率的增高而增大,成线性关系,分子量的分布较窄(<1.5).1H NMR分析表明,在聚合物主链的末端连有碘,说明碘代乙腈在反应中起退化-转移聚合(IDTP)的作用,通过循环往复的碳-碘键的活化、断裂、再形成而得到最终活性的聚合物. 展开更多
关键词 活性自由基聚合 退化-转移剂(DT) 碘代乙腈
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