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[Emodin alleviates joint inflammation and bone erosion in rats with collagen-induced arthritis by inhibiting ferroptosis and degrading matrix metalloproteinases]. [PDF]
Zhou S +5 more
europepmc +1 more source
聚丙烯酰胺(PAM)是丙烯酰胺均聚物和各种共聚物的统称,作为一种高技术含量、高附加值的重要化工产品,已广泛应用到工农业生产的各个领域并渗透到人们的日常生活中.过去通常认为聚丙烯酰胺是非常稳定的高分子聚合物,事实上,在自然条件下,聚丙烯酰胺会发生缓慢的物理降解(热、剪切)、化学降解(水解、氧化以及催化氧化)和生物降解,最终生成各种低聚物以及具有神经毒性的剧毒丙烯酰胺单体,对人体造成了极大的间接或直接危害.因此,进行聚丙烯酰胺的降解研究很有意义,而聚丙烯酰胺的生物降解研究领域几乎为空白 ...
王晓梅, 李大平, 韩昌福
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采用了一种新的水处理技术微波辅助光催化(MW/UV/P25)降解4-氯酚(4CP)模拟废水。初始质量浓度为30mg/L的4CP在微波光催化下发生了降解,反应120min,4CP的降解率达到82.85%,Cl-质量浓度增加值为7.95mg/L。4CP的降解率与溶液的pH、通气条件、紫外灯光照度等因素有关,外加H2O2氧化剂能够加速4CP的降解。微波辅助光催化降解4CP服从一级反应动力学方程。
艾智慧 +4 more
doaj
本发明涉及降解溴系阻燃剂的方法,具体的说是一种采用聚乙二醇/碱法降解溴系阻燃剂的方法。在温和条件同时助剂的存在下,以聚乙二醇/碱作为亲核试剂与溴系阻燃剂反应生成芳基醚聚乙二醇和芳基醚醇,而后再加热使芳基醚聚乙二醇生成芳基醚醇,进而达到降解溴系阻燃剂的目的,具体如下式所示。本发明效率高、反应条件温和,反应产物易于处理,操作易于控制 ...
王建华 +5 more
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好氧微生物降解已经被证明是微囊藻毒素(MC)自然转化的主要途径,但是厌氧降解的作用尚不明确.为了揭示这一降解过程,研究了滇池沉积物中混合菌群在厌氧条件下对MCLR的降解能力,并考察了环境因素和外加营养源对该过程的影响.结果表明,厌氧条件下MCLR在2 d内从5 mg/L迅速降解到检测限以下,说明该菌群在厌氧条件下对MCLR具有较强的降解能力,并且可以利用MCLR作为唯一氮源.在实验温度范围内,MCLR的降解速率随着温度的升高而增大.酸性条件下MCLR的厌氧降解缓慢(pH=5.0)甚至停止(pH=3.0)
陈晓国 +4 more
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本发明涉及卤代酚类化合物的处理方法,具体的说一种处理高浓度氯代苯酚类化合物的联合降解方法首先采用负载第VIII族金属的负载型贵金属催化剂,以氢气为氢源,在碱存在下进行加氢脱卤反应;然后以Fe2+或柱撑粘土为催化剂,以H2O2为氧化剂,使加氢脱氯产物进行降解。本发明的降解方法效率高、反应条件温和,反应物彻底降解,操作易于控制 ...
薛朋 +6 more
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以石墨碳毡为阳极,采用氧气-阳极协同氧化法对亚甲基蓝(MB)、结晶紫(CV)和罗丹明B(RhB)进行降解,研究了不同电压下染料的降解动力学和降解途径。结果表明,染料在降解初期符合一级动力学特征,且其降解速率随电压的升高而加快。1.8、2.0 V电压下,MB和CV在12 h内脱色率达到100%,而RhB在3 h内脱色完全。染料在体系中主要通过N-去甲基化/去乙基化和发色团解离途径被部分降解。
朱渊博, 寿王平, 石兆阳, 孙敏
doaj
用离子色谱法检测光催化降解甲胺磷的最终产物PO4^3-、SO4^2-、NH4^+、NO3^-,它们随光照时间的生成量不同,80min时甲胺磷分子中的N原子已完全矿化为NH4^+和NO3^-,而P、S原子矿化为PO4^3-、SO4^2-则较慢且不同步,刚开始,SO4^2-生成量大于PO4^3-,100min后则PO4^3-生成量大于SO4^2-,经气相色谱及CODCr分析,均表明在甲胺磷光催化降解过程中存在中间产物,用气质联用仪(GC-MS)检测出中间产物CH3-SO2-SCH3及CH3S-SCH3 ...
徐悦华, 王良焱
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通过富集驯化获得具有高效降解苯酚能力的苯酚降解菌群PDBC-1,对菌群降解苯酚的性能及影响因素进行了分析。结果表明,红球菌属细菌是该菌群中的优势菌种。在初始苯酚质量浓度低于1 200mg/L 时,菌群能够在72 h 内完全降解苯酚,但在更高苯酚浓度下,苯酚对菌群生长造成明显抑制,苯酚降解能力显著下降。该菌群降解苯酚的适宜盐度为0~5%,温度为25~40℃,pH 为7.0~8.0。
王图锦, 潘瑾, 刘雪莲
doaj
石油中的含氮化合物不仅影响石油产品的质量,而且会导致严重的环境污染,使得脱氮技术多年来一直是石化行业的一个活跃的研究方向,并且随着环境法规的日益严格,脱氮技术更将成为研究的热点。本文以原油中的主要含氮化合物咔唑作为模型化合物展开微生物的脱氮研究。 从染料污染的土壤中分离出一株新的咔唑降解菌LSSE-H2,能以咔唑作为唯一的碳源、氮源和能源。该菌在30 ℃,以咔唑为唯一的碳源、氮源的选择性培养基(CNFM)中,经过56 h就能把6 mmol/L的咔唑完全降解 ...
黄杰勋
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