智能所电化学方法检测水中有机污染物研究取得进展

近期,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心973首席科学家刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员率领的课题组首次提出了直接利用单壁碳纳米管/芘环环糊精(PyCD)复合材料修饰电化学电极检测硝基苯酚化合物的方法,并成功地实现了对硝基酚类同分异构体的识别。 饮用水安全是备受关注的重大民生问题。有机微污染物的有效去除则是饮用水安全中面临的主要问题之一。硝基苯酚化合物作为常见的有机微污染物之一,已经被列入了我国环保部提出的“水中优先控制污染物”名单,检测饮用水中的硝基苯酚,对其中硝基酚的检测尤为重要。智能所提出的检测方法对饮用水中的硝基酚检测具有灵敏度高、选择性好、响应速度快、成本低等特点。 值得一提的是,该体系检测对硝基苯酚的灵敏度明显高于之前的电化学检测结果,达到0.12ppb(ppb为浓度单位,表示十亿分之一单位),而目前美国食品和药物管理局(FDA)标准规定饮用水中的......阅读全文

智能所电化学方法检测水中有机污染物研究取得进展

  近期,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心973首席科学家刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员率领的课题组首次提出了直接利用单壁碳纳米管/芘环环糊精(PyCD)复合材料修饰电化学电极检测硝基苯酚化合物的方法,并成功地实现了对硝基酚类同分异构

纳米技术除饮用水微污染物

  据新华社电 记者8月21日从中科院合肥物质研究院了解到,以该院智能所为首席单位的科技部国家重大研究计划项目“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”取得成果,这套包括新型纳米材料及配套处理程序的技术对控制饮用水源砷、氟等污染具有重要意义。   目前这项技术已在我国部分农村地区现场使用,

饮用水中的污染物如何安排监测?

说到水资源,一直是我们关注的话题。因为它直接影响到我们的生存和发展问题。其中饮用水的污染物也有不少,本章水质在线监测仪厂家来和大家一起了解有关饮用水中的污染以及应该如何排放监测。在我们周边,水资源分布可以说比较广泛了,能够通过渗透、降水等途径来形成良好的循环状态,让这些水资源不停的被利用。话虽如此,

气态污染物介绍有机化合物

有机化合物,其中包括碳氢化合物、含氧有机物以及含有卤素的有机物。他们都是碳的化合物。浇地分子量的有机化合物极易挥发到大气中,因此这些有机化合物又称为挥发性有机化合物(VOCS) [3]  。在人们发现的2000余种可疑致癌物质中,有机化合物中的芳烃类(PHA)就是最主要的一类。其中比较典型的有苯并芘

电化学表征化合物的方法有哪些

电化学表征化合物的方法有哪些我们知道,生命是由碳元素组成的,碳原子在形成有机分子的时候,4个原子或基团可以通过4根共价键形成三维的空间结构.由于相连的原子或基团不同,它会形成两种分子结构.这两种分子拥有完全一样的物理、化学性质.比如它们的沸点一样,溶解度和光谱也一。

专家:目前饮用水水中污染物已查出2000多种

  清华大学环境科学与工程系教授、博士生导师王占生21日在首届中国“健康之水、生命之源”专题研讨会上表示,饮用水过去的污染物主要是浊度还有悬浮物的污染。而现在的污染物是有机污染物、溶解性污染物污染,目前水中污染物已查出有2000多种。他呼吁各界关注饮用水安全问题。   事实上,随着近些年各类饮用水

检测饮用水中5种异味化合物的方法

 饮用水中导致异嗅味的化合物有很多种, 这些异嗅味化合物来源可以简单分为三大类: 一类是化学性致嗅物, 人们日常生活中排放的工业废水或者生活污水, 这些水体未经过加工处理排放到天然水体中, 加速了水体的富营养化, 进而导致了饮用水的异嗅味; 另外一类是, 自然产生的异嗅味,  即水体中的微生物, 如

饮用水中污染物的移动检测解决方案

采用吹扫捕集法分析挥发性有机物(VOC)并非新型应用领域 。实际上,在过去的 35 年中,此法已成为环境实验室常用的分析方法之一。有时我们并没有时间将样品寄送到实验室等待测试结果,有时却必须在现场测试样品。为争取实验室外与现场分析所需的必要时间,安捷伦为用户定制了一系列解决方案。

曲久辉院士:11省份饮用水有特殊污染物

  近期曝光的地下水污染问题引发社会对其关注。全国人大代表、中国工程院院士曲久辉接受南都记者采访时表示,中国地下水污染由来已久,同时缺乏系统调查。他认为水污染是中国最重要的污染问题。大气污染相对容易治理,“而地下水看不见,当我们意识到污染的时候,可能已经很严重了”,因此,治理成本也较高。 

固相微萃取-测定饮用水中的嗅_味化合物

固相微萃取_气相色谱_质谱联机测定饮用水中的嗅_味化合物摘 要:测定水样中的土味素(Geosmin) 和2 - 甲基异冰片(MIB) 时,浓缩方法主要有闭环萃取分析和固相微萃取(SPME) 分析。闭环萃取分析法检出限很低,但是费用高、操作复杂且费时较长,而美国SUPEL-2CO 推出的SPME 技术

欧盟最新《饮用水水质指令》中PFAS化合物的监测方法研究

  全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)是一个由数千种合成化合物组成的大家族,由于它们在多个行业的用途而被广泛发现。 这些化合物之所以能在环境中持久存在,是因为它们含有碳氟键,而碳氟键非常不易分解。 这意味着它们可以在植物和动物中积累,随着时间的推移导致更严重的并发症。 因此限制PFAS化合物向环境中

环境污染监测中高效液相色谱法的应用

随着化学工业的发展和天然化合物的开发利用,使得地球环境污染越来越严重。据相关新闻报道,被确认为环境污染物的品种已超过350多项,人们能在空气中、泥土里、水中、鱼、禽体内发现这些污染物且有些无法降解。同时这些污染物又通过食物链,它们将进一步污染肉类、蛋类、粮食、蔬菜、水果等。环境污染的检测

ABSCIEX与德供水公司合作改进饮用水中污染物的鉴定方法

科学家的目标是,在AB SCIEX公司TripleTOF™5600上开发新的测试方法,用于全面筛查未知有机物   加利福尼亚州福斯特市,2010年12月8日—— AB SCIEX公司,生命科学分析技术的全球领先者,今日宣布与欧洲最重要的供水和水处理集团——Landeswasservers

环境分析中HPLC检测法的应用

 由于化学工业的发展和天然化合物的开发,使得环境污染越来越严重。据相关新闻报道,被确认为环境污染物的已超过350种,人们能在水中、空气中、污泥里、鱼、禽体内发现这些污染物。通过食物链,它们将进一步污染肉类、蛋类、粮食、蔬菜等。环境污染的检测早已成为分析化学中重要的研究课题之一。  液相色谱(HPLC

饮用水重金属离子去除和电化学检测机理研究获进展

  饮用水中重金属离子的去除与检测,是21世纪人类面临的重大研究课题。重金属离子以多种形态存在于饮用水中,只要微量浓度即产生毒性效应,且具有持续性和放大作用。因而,发展高效去除和检测饮用水中的重金属离子的技术至关重要。  近期,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究

智能所在饮用水重金属微污染物检测研究中取得新成果

   石墨烯/纳米金的“淬灭/增强荧光”机制检测汞重金属示意   在国家科技部立项的国家重大研究计划“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”的支持下,中科院合肥物质科学研究院智能所研究并发展了基于荧光检测方法的新机制,设计了相应的检测体系,实现了对饮用水中

激光诱导击穿光谱电化学方法可检测水中微污染物Cr(VI)

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员黄行九和安徽光学精密机械研究所研究员赵南京从电化学、激光诱导击穿光谱(LIBS)检测水溶液中Cr(VI)存在的问题出发,通过将电化学方法与激光诱导击穿光谱(LIBS)联用并结合微区液体排空装置实现对水中微污染物Cr(VI)的原位水下检测。该工

无机污染物Cd(II)和Pb(II)高选择性电化学同时检测获进展

  近期,中国科学院合肥智能所郭正副研究员通过纳米材料的表面功能化实现了对Cd(II)和Pb(II)的高选择性电化学同时检测。该工作在利用功能化纳米材料提高电化学检测重金属离子的选择性和灵敏度方面具有重要的科学意义,相关研究成果已发表在工程技术类一区期刊(top期刊)《电化学学报》上(Electro

合肥研究院揭示痕量砷污染检测中的电化学晶面效应

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所“百人计划”黄行九研究员和“973”首席科学家刘锦淮研究员带领的研究团队成功地实现了小于20纳米的四氧化三铁纳米颗粒晶面可控生长,并以此实现对磁性的精确调制和电化学行为的调控,揭示了电化学检测砷污染过程中的纳米晶面效应。  环境中砷污染物的检测是一

美环保局拟制定饮用水中高氯酸盐最大污染物浓度指标值

  据美国联邦公报消息,2019年6月26日,美国环保署(EPA)发布2019-12773号文件,拟制定饮用水中高氯酸盐的最大污染物浓度指标值(MCLG)。  据了解,美国美国环保署提议将饮用水中高氯酸盐的最大污染物浓度指标值设定为0.056mg/L (56µg/L)。有关人员可于2019年8月26

环境盛会,群贤毕至-NCEC2019精彩纷呈

  分析测试百科网讯 2019年8月17日,第十届全国环境化学大会在天津南开大学隆重举行。经过第一天精彩的大会开幕式和学术报告后,分析测试百科网作为合作媒体为您带来第二天分论坛现场报道。中国科学院生态环境研究中心 杨敏研究员  由中国科学院生态环境研究中心杨敏研究员带来分论坛报告,题目是“饮用水化学

合肥研究院提出环境中持久性有毒污染物检测新策略

  持久性有毒污染物(Persistent Toxic Substances,PTS)是目前面临的重大环境污染问题,它包括持久性有机污染物(POPs)和重金属污染物等。大多数持久性有毒污染物通常具有化学惰性和高介电性,其检测通常依赖大型仪器,如色谱法、质谱法等。近日,中国科学院合肥物质科学研究院研究

电化学

  电化学是研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。如今已形成了合成电化学、量子电化学、半导体电化学、有机导体电化学、光谱电化学、生物电化学等多个分支。电化学在化工、冶金、机械、电子、航空、航天、轻工、仪表、医学、材料、能源、金属腐蚀与防护、环境科学等科技领域获得了广泛的应用。当前世

《生活饮用水卫生标准》7月1日起实施

我国《生活饮用水卫生标准》新增71项指标,7月1日起实施      卫生部于2007年6月29日上午10:00在卫生部(西直门外南路1号)新闻发布厅召开《生活饮用水卫生标准》专题新闻发布会,介绍新修订的《生活饮用水卫生标准》及相关检测方法。    我国原有的《生活饮用水卫生标准》于1985年出台

电化学传感器未来发展趋势

  随着物联网的兴起和人们对环境关注度的持续升高,电化学传感器在环保领域应用也是更加广泛了。电化学因为其体积小,灵敏度高,装配便捷成为了传感器领域的新兴优异的产品。  随着新型功能化纳米材的不断涌现,电化学传感器的一些缺陷将被克服,并在农业,环境监控和医疗领域展现其应用价值,尤其是在新型的物联网建设

《生活饮用水卫生标准》难解饮用水安全之忧

  专家指出,近20年来北京自来水水质逐年下降 在中国实现自来水直饮还有一段很长的路要走。   由绿家园主办的“饮水安全”专家与媒体对话会日前在中国科技会堂举行。已颁布5年之久的《生活饮用水卫生标准》7月1日起开始正式强制执行的问题成为与会者关注的焦点。   民以食为天,食以水

智能所持久性有毒化学污染物检测研究取得系列进展

  近年来,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心刘锦淮研究员(973首席科学家)和黄行九研究员(中科院“百人计划”)领衔的研究团队一直致力于探索与发展基于纳米材料和纳米结构的污染物快速痕量检测技术,并已取得一系列研究成果。  持久性有毒化学污染物(Persis

土壤污染物的主要污染物介绍

土壤污染物有下列4类:①化学污染物。包括无机污染物和有机污染物。前者如汞、镉、铅、砷等重金属,过量的氮、磷植物营养元素以及氧化物和硫化物等;后者如各种化学农药、石油及其裂解产物,以及其他各类有机合成产物等。②物理污染物。指来自工厂、矿山的固体废弃物如尾矿、废石、粉煤灰和工业垃圾等。③生物污染物。指带

饮用水知识问答

1. 什么是生活饮用水,有什么卫生要求?生活饮用水是指供人生活的饮水和生活用水。我国现行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对生活饮用水水质规定了严格的卫生要求,即感官性状良好,透明、无色、无异味和异臭,无肉眼可见物,不含有病原微生物,水中所含的化学物质对人体不造成急性中毒、慢性中毒和

饮用水知识问答

1. 什么是生活饮用水,有什么卫生要求?生活饮用水是指供人生活的饮水和生活用水。我国现行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对生活饮用水水质规定了严格的卫生要求,即感官性状良好,透明、无色、无异味和异臭,无肉眼可见物,不含有病原微生物,水中所含的化学物质对人体不造成急性中毒、慢性中毒和