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Pb2+

Pb2+的相关文献在1997年到2022年内共计739篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学、化学工业 等领域,其中期刊论文738篇、会议论文1篇、专利文献421986篇;相关期刊405种,包括农业环境科学学报、安徽农业科学、功能材料等; 相关会议1种,包括2008有毒化学污染物监测与风险管理技术交流研讨会等;Pb2+的相关文献由2416位作者贡献,包括刘凡、李裕红、郭平等。

Pb2+—发文量

期刊论文>

论文:738 占比:0.17%

会议论文>

论文:1 占比:0.00%

专利文献>

论文:421986 占比:99.83%

总计:422725篇

Pb2+—发文趋势图

Pb2+

-研究学者

  • 刘凡
  • 李裕红
  • 郭平
  • 于媛
  • 关晓辉
  • 冯宁川
  • 刘红
  • 吴涓
  • 宰德欣
  • 康春莉
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 周润娟; 张明
    • 摘要: 为研究生物炭对水体中Pb^(2+)和Cd^(2+)的竞争吸附性能,本研究以水葫芦为原材料,制备得到水葫芦生物炭,对单一和二元体系中WHBC吸附Pb^(2+)和Cd^(2+)的吸附特性进行了研究,采用传统的Langmuir和Freundlich等温线模型对两个体系中的吸附结果进行了拟合。结果表明,前者对Pb^(2+)和Cd^(2+)的拟合都较好,WHBC对单一体系中Pb^(2+)和Cd^(2+)的最大理论吸附容量Q_(m)分别达到了195.24,142.59 mg/g,而对二元体系中的Q_(m)则相应减小为131.24,105.65 mg/g,表明在竞争体系中,水葫芦生物炭对两种重金属离子的吸附能力有所下降。引入Extended-Langmuir和Modified-Langmuir模型对竞争吸附的实验结果进行拟合,结合吸附容量比R_(q,i),分析探讨了竞争体系中重金属离子之间的相互作用,结果显示,Pb^(2+)和Cd^(2+)在二元体系中具有拮抗作用,Cd^(2+)对Pb^(2+)的抑制作用强于Pb^(2+)对Cd^(2+)。
    • 王苗; 林玫; 陈祖亮
    • 摘要: 以氧化石墨烯、氯酸钡和硫酸锰为原料合成氧化石墨烯/二氧化锰(GO/MnO_(2))。通过研究投加量、pH值、Pb^(2+)的浓度对去除率的影响,探究材料对水体中Pb^(2+)的吸附特性。结果表明,投加量为0.2g/L,pH=7时,GO/MnO_(2)对20mg/L的Pb^(2+)的去除效率最高达到96.92%。同时对GO/MnO_(2)进行SEM和XRD分析,结果表明GO/MnO_(2)的晶型较好,材料表面呈现GO典型的褶皱状,MnO_(2)为表面粗糙的球体,分散不均匀,同时GO包覆在MnO_(2)表面。
    • 冯扬帆; 宋玉凯; 熊文博; 曾颖; 华妮; 张心怡; 杨洁
    • 摘要: 研发一种基于对谷胱甘肽功能化金纳米颗粒(GSH @ AuNPs)比色法快速简便检测农产品中的重金属铅离子浓度的方法。消化处理后的农产品中有 Pb^(2+)存在时,Pb^(2+)可诱导功能化金纳米颗粒聚集而形成稳定的螯合物,体系颜色逐渐加深,由酒红色变为蓝色或紫色,从而实现比色检测。结果表明:在优化显色条件后,该方法具有良好的重现性、灵敏度和抗干扰性;功能化金纳米颗粒检测 Pb^(2+)的检测限可以达到 0.01 μmol·L^(-1),在 2.072-207.2 μg·L^(-1);范围内 Pb^(2+)质量浓度与吸光度的变化值呈良好的线性关系(R^(2)= 0.989 5);通过同石墨炉原子吸收光谱法测定农产品中 Pb^(2+)浓度的比较,两种方法的测定结果基本保持一致,无显著差异。该方法操作简单,无须大型仪器,非常适合基层实验室的快速筛查。
    • 余树芳; 魏凡华
    • 摘要: A型流感病毒(Influenza A virus,IAV)是一种具有包膜的、基因组分节段的负链RNA病毒,基因组大小约为14 kb。IAV基因组由8个RNA节段组成,大小从890个碱基到2 341个碱基不等,可编码最多14种蛋白:血凝素(HA)、神经氨酸酶(NA)、聚合酶蛋白(PA、PB1和PB2)、核蛋白(NP)、基质蛋白(M1)、离子通道蛋白(M2)和非结构蛋白(NS1、NS2、PA-X和PB2-F2)^([1])。
    • 袁宇杰; 杨英; 储明; 王吉龙; 吴亮; 周雨桐; 张田田
    • 摘要: 采用巢湖自然水体沉积物对Cu^(2+)和Pb^(2+)吸附研究,初步研究了投加量、温度、时间、pH值等方面对其吸附结果的影响,在吸附实验中,拟二级动力模型优于拟一级动力学模型,Pb^(2+)和Cu^(2+)在缓流水体沉积物上的吸附行为更适合用Langmuir吸附等温模型来描述。红外光谱(FTIR)显示缓流水体沉积物中存在羟基、氨基、烷基、含氧基团等,这些基团对Pb^(2+)和Cu^(2+)的去除起了关键性的作用;XRD显示缓流水体沉积物表面的物质为SiO_(2)、CaCO_(3)。
    • 秦玲; 关宇霆; 晋刚; 顾珀炜; 粟海锋
    • 摘要: 采用沉淀煅烧—水热法制备了负载二氧化锰的磁性蔗渣炭(MnO_(2)@Fe_(3)O_(4)@SCBC),并通过XRD、FT-IR等对吸附剂进行表征,证明二氧化锰成功负载在Fe_(3)O_(4)@SCBC上。探究了吸附剂质量、初始溶液pH等对MnO_(2)@Fe_(3)O_(4)@SCBC吸附Pb^(2+)的影响,同时,比较研究了Fe_(3)O_(4)@SCBC和MnO_(2)@Fe_(3)O_(4)@SCBC对Pb^(2+)的吸附动力学和热力学。结果表明,在试验条件下,MnO_(2)@Fe_(3)O_(4)@SCBC对Pb^(2+)的吸附量明显优于Fe_(3)O_(4)@SCBC,吸附过程均符合准二级动力学方程和Langmuir等温吸附模型。在吸附时间为10 h、吸附剂质量20 mg、Pb^(2+)初始质量浓度100 mg/L、pH=5.0时,MnO_(2)@Fe_(3)O_(4)@SCBC饱和吸附量为241.33 mg/g。经过10次吸附、脱附试验后,吸附剂仍具有良好的吸附活性及稳定的吸附容量。
    • 蒋佳诚; 冯波; 戴友芝
    • 摘要: 制备了海藻酸钠/聚乙烯醇/环糊精凝胶球,通过傅立叶变换红外吸收光谱仪(FTIR)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜-能谱分析仪(SEM-EDS)对凝胶球进行了表征分析,并对Pb^(2+)吸附性能进行了研究.结果表明,该凝胶球在20°C、pH为5、投加量为1.0g/L的条件下,对100mg/L Pb^(2+)的去除率为92%;吸附过程为化学吸附,符合伪二级动力学模型及Langmuir等温模型;热力学参数表明吸附过程是自发吸热的;五次吸附循环后Pb^(2+)的去除率达到81.4%.
    • 蔡丽华; 徐文广; 陈云峰
    • 摘要: 以2,6-吡啶二甲酸、乙二胺、邻甲氧基苯甲醛等为原料,经缩合反应,还原反应,设计合成了双Schiff碱仲胺荧光探针(L),并通过IR、UV、^(1)H NMR、MS等对其结构进行了表征。考察了其荧光光谱特性、与数种常见金属离子的选择性,结果表明:荧光探针对金属Pb^(2+)离子的响应最好,荧光强度增强最多。探针L的荧光强度与Pb^(2+)浓度呈现良好的线性关系,相关系数为R^(2)=0.99844,检出限为3.1164×10^(-6)mol·L^(-1);通过络合比实验表明探针L与Pb^(2+)离子的络合比1∶1,络合常数为7.2727×10^(7)(mol/L)^(-1),初步应用于水体样本中Pb^(2+)的检测,回收率在97.73~102.93%。
    • 高亮; 李志合; 易维明; 王丽红; 王绍庆
    • 摘要: 为消除酸洗对生物炭吸附量的影响,更精确地量化分析各吸附机理在生物炭吸附重金属过程中的作用,该研究以棉花秸秆为原料,采用慢速热解法制备棉秆炭,棉秆炭经酸洗后制得脱矿炭;以吸附水中Pb^(2+)为例,研究该过程中棉秆炭的各吸附机理。采用先进技术表征吸附前后棉秆炭的表面形貌结构和理化特性,定量分析吸附前后棉秆炭上的含氧官能团和吸附溶液中可交换阳离子,从而计算出各吸附机理的贡献。结果表明,棉秆炭吸附Pb^(2+)的过程中包含沉淀、离子交换、π电子、络合及物理吸附五种作用机理;随热解温度升高,沉淀和π电子作用增强,离子交换和络合作用减弱;Ca^(2+)和Mg^(2+)在离子交换中起主导作用,占比超过95%;吸附机理的量化分析结果表明:无机组分对棉秆炭吸附Pb^(2+)具有重要作用,沉淀和离子交换的贡献不低于70.6%。研究结果可为生物炭/改性炭吸附重金属机理的量化分析、废弃棉秆的资源化利用、水体和土壤重金属污染防治提供理论依据。
    • 李雪菁; 于明轩
    • 摘要: 采用溶剂热法,利用{(吡啶-4-甲基)-4-[4-(吡啶-4-甲氧基)萘]偶氮苯甲酸酯、4,4’-氧化偶氮二苯甲酸和四水合硝酸镉反应制备了一种镉有机杂化材料(Cd-MOF),并对这种材料从溶液 p H、时间、Pb^(2+)初始浓度及吸附剂用量方面研究了其对 Pb^(2+)吸附性能的影响。结果表明:在 p H=5~7 的范围内,Cd-MOF 对 Pb^(2+)去除率可达 99.98 %。随着吸附剂用量的增大,对 Pb^(2+)的吸附量减小,最佳吸附剂浓度为 250 mg/L。随着 Pb^(2+)初始浓度增大,Cd-MOF 对 Pb^(2+)的吸附量增大,最大吸附量为 153.4 mg/g。同时,Cd-MOF 对 Pb^(2+)的吸附符合 Langmuir 等温吸附模型和准二级动力学模型。
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