高质量水的存在不仅对于人类的生存至关重要,而且对于动植物的福祉至关重要。这项研究旨在研究研究水,沉积物和水生生态系统中抗生素,内分泌破坏者和其他药物的发生的研究。这些物质与对人类和水生生物的众多不利健康影响有关,包括生殖问题和神经毒性作用。在医学和农业领域,抗生素的普遍利用使它们作为强大的环境污染物促进了它们的提升。从制药行业排放的废水构成了水生生态系统对抗生素污染的重要贡献者。这些药理学剂渗透到不同的环境壁ni,跨越地下水,地表水,土壤和废水处理设施,其浓度从纳米图到每升纳米图。同时,全球抗生素的不加区分和过度应用与抗菌耐药性有关,这是一种强大的全球健康紧急情况。本综述还深入研究了药物污染物对水生环境的影响,尤其是作为内分泌干扰化合物的影响。分析塔夫河和伊利河中的地表水每天揭示了大约6公斤药品的一致排放。该研究研究了特定的药物,例如二乙基甲虫(DES),氯曲替三,氯喹和抗肿瘤药物,从而阐明了它们对生殖周期的各种影响。水生生态系统中的药物污染物,源自废水,农业和处置不当的来源,通过生物蓄积和生物磁化持续和不利地影响生物体。这些污染物构成了重大的生态和健康风险,需要有效的缓解策略。
抽象生物炭是一种富含碳的材料,该材料是通过在低氧环境中通过热解中加热有机生物量(例如木材,农作物剩菜或动物废物)而创建的。由于其能够增强土壤生育能力,储存碳和下温室气体排放的能力,因此其在农业和环境实践中的使用非常普遍。生物炭纳米复合材料,以通过在纳米级设计的各种纳米材料组合来增强性能和扩展应用。包括城市化,经济增长和人口增长在内的因素导致全球废水污染水平不断上升。因此,在处置或重复使用之前,废水必须接受治疗以去除有机污染物,这是一项复杂的任务,涉及使用先进的设备和方法识别和消除新的或未识别的污染物。在去除有机污染物时,生物炭在废水处理中的使用被视为对传统方法引起的生物影响的有害影响。
摘要:废水中的新兴污染物对人类健康和野生动植物构成了重大风险,尤其是由于它们在WWTPS的经过处理的废水中的持续存在。最新的研究集中在使用无机和有机光催化剂基于高级氧化过程开发新技术,以在可见光下处理污染的废水。这项研究研究了使用异质光活性聚合物材料P2,P3和P4的农药驱动系统。这些材料以亲水性聚合物微粒的形式设计,并用玫瑰孟加拉官能化,在AHMPD降解(一种杀虫剂杀虫剂)中,已表现出有效的单线产生和一阶动力学。鉴于文献中的大多数研究都集中在城市WWTP上,而对工业废水处理的重视程度较低,因此该研究集中在农业食品领域的工业WWTP的废水中,该研究的过程是柑橘大量的柑橘和AHMPD高浓度和其他PESTERIDES的浓度。评估光活性材料P3和P4的降解潜力,在pH = 11的条件下,AHMPD的去除率高达85%,暴露于可见光的48小时后。
由巴塞尔公约的当事方会议采用了由包含,包含或污染的废物的环境合理管理的一般技术指南。7当事方进一步同意更新这些一般技术指南,并为斯德哥尔摩公约的附件A,B和C中列出的化学物质准备特定的技术指南。巴塞尔公约下的一个工作组已被任务更新和制定这些准则8。
摘要:对清洁和可持续环境的重要性以及人口和技术的快速增长的意识日益增加,这使人们强烈倾向于解决废水处理问题。这种全球关注点促使个人优先考虑废水的适当管理和净化。有机污染物非常持久,由于其破坏性影响,有必要将其从废水中清除。在过去的十年中,多孔有机聚合物(POP)由于研究人员在去除各种类型的污染物方面的有效性而引起了人们的兴趣。多孔生物聚合物似乎是流行音乐中合适的候选者。可持续的消费和环境保护,以及减少有毒化学物质的消耗,是使用生物聚合物在准备有效复合材料去除污染物的优点。与其他POP一样,含有多孔生物聚合物的复合材料可以通过吸收,膜过滤或氧化和光催化作用去除各种污染物。尽管基于多孔生物聚合物的复合材料在去除污染物时表现出相对较好的性能,但其强度不足会限制其性能。另一方面,与其他流行音乐相比,包括共价有机框架的性能较弱。因此,多孔有机生物聚合物通常用于与其他化合物的复合材料中。因此,似乎有必要研究这些复合材料的性能并研究使用复合组件的原因。这篇综述详尽地研究了使用含有多孔生物聚合物的复合材料的最新进展,以吸附剂,膜,催化剂等的形式去除有机污染物。讨论了有关在复合材料构建中使用每个组件的机理,复合功能的信息。以下内容为未来的机会提供了从生物聚合物制备多孔复合材料的愿景。
LIST OF TABLES Table 1-1: U.S. Coke Facilities 1-12 Table 1-2: U.S. Coke Production, Consumption, Imports, and Exports (thousand short tons), 2011-2021 1-13 Table 1-3: Identified Regulatory Gaps in 40 CFR Part 63, Subpart 5C Sources 1-16 Table 1-4: Summary of the Final Amendments to the 40 CFR part 63, Subparts 5C and L NESHAP 1-17 Table 2-1: Annualized Costs per Year for the Final NESHAP Amendments (2023 dollars) 2-5 Table 2-2: Total Costs for the Final NESHAP Amendments, 2025-2036 (2023 dollars) 2-5 Table 2-3: Present-Value, Equivalent Annualized Value, and Discounted Costs for Final NESHAP Amendments, 2025-2036 (million 2023 dollars, discounted to 2023) 2-6 Table 3-1:可乐设施所有者的销售和就业,2021 3-3表3-2:可乐设施所有者的年度成本量比3-3表3-3:终极母公司SBA大小标准3-6
摘要本研究的重点是从可可壳中获得的活性碳的应用。该方法涵盖了通过收集,干燥,碳化和化学激活来制备活性车孔,然后进行废水的表征,其通过过滤,吸附,吸附以及处理后水质量的最终评估。三乙烷(THM),代理硫酸盐和残留的无chlo rine。结果表明,THM水平降低了31.2%,代谢硫酸盐和残留的游离氯浓度大大降低。这些发现表明可可壳激活的碳有效去除普通污染物和更专业的化合物。该研究强调了在废水处理中使用可持续材料的重要性,从而促进了更有效和对环境负责的实践。
摘要:已经制备了一些复合材料,由基于环的二甲烷基甲烷基质矩阵构成,其中减少了氧化石墨烯/银纳米颗粒光催化剂。采用了不同的链条扩展器来设计纳米传感器的支撑,以使其具有不同功能的超连锁结构进行装饰。此外,还探索了两种不同的策略来完成银负荷。获得的系统成功地作为催化剂测试,以降解新兴污染物,例如模型染料和药物。可以评估光活性物种性能(由于纳米传出所施加的协同局部浓度效应,可提高光活性物种的性能(长达9次)。总体而言,多胺装饰物材料表现出最佳性能,这些材料能够促进某些特别抗性药物的降解。还解决了与数据收集有关的一些方法论问题。
污染是现代社会对人类健康的异质作用的关键关注,尽管知名度很大。环境污染物通过不同的分子机制促进几种病理。污染物会影响免疫系统和相关途径,从而扰乱其调节并触发促炎反应。接触几种污染物还会导致肠道菌群发生变化,而有益的微生物(例如短链脂肪酸性酸性细菌)和促炎性物种的过度生长。随后的肠屏障功能障碍以及氧化应激和增加的炎症反应在胃肠道炎性疾病的发病机理中起作用。此外,污染物通过各种机制(例如氧化应激,细胞信号通路失调,细胞周期障碍和基因组不稳定性)来鼓励炎症性脱发性 - 癌序列。在这篇叙述性综述中,我们将描述污染物,肠道菌群和免疫系统之间的相互作用,重点是它们与炎症性肠病和结直肠癌的关系。了解健康到疾病过渡的生物学机制可能允许设计旨在减轻与污染物相关的疾病负担的公共卫生政策。
由于环境中抗生素残留物的激增,二次污染正在加剧。这种现象可能引发多种意想不到的后果,导致形成持久的副产物,即使使用现代废水处理方法,这些副产物也难以分解。4 抗生素耐药性 (AMR) 对生物生态系统造成的广泛毒性和威胁使得其在水系统中的检测、消除和降解成为全球迫切关注的问题。随着全球人口的不断增长,有害污染物排放到水生环境和陆地生态系统中的数量也相应增加。为了应对这一挑战,必须使用能够有效消除水源中微量污染物的新型可持续技术。在水处理领域,长期以来一直依赖传统方法来解决微量污染物的问题。5 通过凝结、沉淀和活性炭吸附等各种处理方法,可以迅速消除水源中的这些污染物。 6 微污染物包括多种物质,如药品、个人护理产品和农药,对水处理设施构成重大挑战。这些化合物通常浓度较低,因此很难去除。凝结是一种常用的工艺,涉及向水中添加化学物质以促进颗粒和污染物的聚集。 7 虽然凝结可以有效去除较大的