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对硝基酚

对硝基酚的相关文献在1989年到2021年内共计183篇,主要集中在化学、化学工业、废物处理与综合利用 等领域,其中期刊论文84篇、会议论文6篇、专利文献93篇;相关期刊70种,包括哈尔滨师范大学自然科学学报、湖南师范大学自然科学学报、江苏大学学报(自然科学版)等; 相关会议6种,包括中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生物学分会成立大会暨第一届临床应用生物化学与分子生物学学术大会、第二届全国现代免疫诊断技术学术研讨会、第十四次全国色谱学术报告会等;对硝基酚的相关文献由502位作者贡献,包括方岩雄、刘春英、周蓓蕾等。

对硝基酚—发文量

期刊论文>

论文:84 占比:45.90%

会议论文>

论文:6 占比:3.28%

专利文献>

论文:93 占比:50.82%

总计:183篇

对硝基酚—发文趋势图

对硝基酚

-研究学者

  • 方岩雄
  • 刘春英
  • 周蓓蕾
  • 宣春生
  • 余煜棉
  • 刘国杰
  • 张渝阳
  • 徐敏
  • 成晓玲
  • 李瑞波
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 汤茜; 郜航; 李冰伦; 杨春维; 高永慧
    • 《江苏大学学报(自然科学版)》  | 2020年
    • 摘要: 针对Fenton氧化体系中酚类化合物降解中间产物易于与铁离子络合导致催化剂失活的问题,提出了将活性组分以羧基络合的方式合成非均相Fenton催化剂的方法.利用FTIR、XRD和XPS技术对铁络合羧基碳纳米管的结构和组成进行了表征,并通过真空抽滤的方式将铁络合羧基碳纳米管沉积在聚四氟乙烯滤膜上,用于非均相Fenton降解对硝基酚的过程和还原再生性能研究.结果表明:当铁络合羧基碳纳米管膜沉积量为30 mg、溶液初始pH值为5.0时,30 mg·L-1H202溶液流经膜层后的转化率随反应时间的延长而逐渐下降,2,30 min时H202的转化率分别为90.23%,19.54%;通过自由基捕获试验证实体系中主要氧化基团为羟基自由基,初始质量浓度为10 mg·L-1的对硝基酚在该非均相Fenton体系中的降解非常迅速,2 min对硝基酚的去除率接近100%,TOC去除率可达80%;铁络合羧基碳纳米管膜层的催化活性可在阴极电位-1.0 V vs.Ag/AgCl下电还原再生,体系TOC去除率仍可达80%左右.
    • 张素风; 赵东艳; 侯晨; 梁辰
    • 《中国造纸》  | 2018年
    • 摘要: In this article,Magnetic CuFe2O4-CNC compositewasprepared via aone-step solvothermal method,using FeCl3,CuCl2,NaAc and CNC as the sources of Fe,Cu,N and carrier,respectively.The magnetic CuFe2O4-cellulose nanocrystals (CuFe2O4-CNC) composites were characterized by inductive coupled plasma emission spectrometer atomic emission spectrometry (ICP-AES),transmission electron microscopy (TEM),Fouriertransform infrared spectrometer (FT-IR),X-ray diffraction (XRD),specific surface areas analyzer (BET),vibrating sample magnetometer(VSM) and thermogravimetric (TG-DSC).The results showed that the CuFe2O4-CNC was cubic spinel crystal structure and the composites exhibited a nanosphere structure with about 10 nm.It could be found that the CuFe2O4-CNC composite presented the maximum saturationmagnetization of 171.56 kA/m,respectively.Both of them weresuperpararnagnetic materials.The CuFe2O4-CNC composite at 200℃ for 8h had larger specific surface areas and catalytic activity to degrade4-nitrophenol.%采用一锅溶剂热法,分别以三氯化铁(FeCl3)、二氯化铜(CuCl2)、醋酸钠(NaAc)、聚乙二醇(PEG6000)、纳米纤维素晶体(CNC)作为铁源、铜源、碱源、表面活性剂和载体,在CNC表面原位合成了铜铁氧体-纳米纤维素(CuFe2O4-CNC)磁性复合材料,并根据其对于对硝基酚催化还原性能的好坏作为标准优化其制备工艺.另外,通过电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)、透射电子显微镜(TEM)、傅里叶红外光谱仪(FT-lR)、X射线衍射仪(XRD)、比表面积分析仪(BET)、振动样品磁强计(VSM)、同步热分析仪(TG-DSC)和紫外-分光光度计(UV-Vis)对制备的复合材料进行结构及性能表征.结果表明,所制备的CuFe2O4-CNC磁性复合材料为单一尖晶石结构,磁性复合材料尺寸约10 nm,最大饱和磁化强度Ms为171.56 kA/m,且为典型的超顺磁性材料;在反应温度为200℃、反应时间为8h的条件下制备的CuFe2O4-CNC磁性复合材料具有较高的比表面积和较好的催化还原对硝基酚性能.
    • 王宏; 王呈玉; 卢振兰; 韩笑; 董玉侃
    • 《吉林农业大学学报》  | 2018年
    • 摘要: 从某制药厂排污口附近采集的土样中分离筛选得到1株能够以对硝基酚为唯一碳源与能源的降解菌Y9.根据菌株的形态、生理生化鉴定及16S r DNA序列分析初步鉴定,该菌株为恶臭假单胞菌属(Pseudomonas putida).测定了对硝基酚降解过程中亚硝酸盐的产生量.考察了p H和Na Cl浓度对降解率的影响,并对其降解动力学方程进行了拟合分析.同时研究初始接种量与不同浓度对硝基酚降解过程之间的关系.当初始接种量为10%时,菌株Y9在p H 79,Na Cl浓度0.610.0 g/L能够高效降解对硝基酚.当对硝基酚浓度<350 mg/L时,菌株Y9对对硝基酚的降解符合一级动力学方程.通过对初始接种量的控制,500 mg/L对硝基酚在48 h内的降解率可达21.7%.结果表明,初始接种量的增加可提高菌株Y9对对硝基酚的耐受性及降解率.%A Y9 strain that can utilize p-nitrophenol as the sole source of carbon was isolated from the soil sample of a pharmaceutical plant. Based on the results of morphological observation, physiological and biochemical properties and 16 S r DNA gene sequences, the strain was preliminarily designated as Pseudomonas putida. It was determined that nitrite can be produced with the degradation process of p-nitrophenol. The effects of pH and NaCl concentration on the degradation efficiency were investigated, and the degradation kinetics of p-nitrophenol was analyzed.At the same time, the relationship between inoculum size and degradation process of p-nitrophenol at different concentrations was analyzed by orthogonal experiment. When the inoculum size was 10%, strain Y9 could degrade p-nitrophenol efficiently in a range of pH( 7 ~ 9) and salinity( 0. 6 ~ 10. 0 g/L), When the concentration of p-nitrophenol was lower than 350 mg/L, the degradation of p-nitrophenol was con-sistent with the first-order kinetics. Furthemore, by manipulating the inoculum size, the degradation rate of 500 mg/L p-nitrophenol concentration within 48 h could reach 21. 7%. The data suggest that manipulating inoculum size can increase strain Y9's tolerance to, and degradation of p-nitrophenol.
    • 刘娟; 翁国永; 冯莉; 许楹; 周宁一
    • 《微生物学通报》  | 2020年
    • 摘要: [背景]Burkholderia sp.SJ98利用对硝基酚和2-氯-4-硝基酚为唯一碳源和能源进行生长,通过异源表达嗜盐古菌Haloferax sp.D1227中的超氧化物歧化酶SodA,使菌株SJ98在500 mmol/LNaC1条件下仍具有降解对硝基酚的能力.然而该重组细菌在普通和高盐条件下其降解基因的转录和降解酶比活力的高低,以及该菌在高盐条件下是否还能降解对硝基酚衍生物尚未知晓.[目的]研究Burkholderia sp.SJ98的耐盐上限,观察含有sodA的细菌SJ98在普通和高盐条件下降解对硝基酚和2-氯-4-硝基酚的能力,检测重组菌中pnpA基因的转录和硝基酚单加氧酶的活力.[方法]在添加葡萄糖、对硝基酚或2-氯-4-硝基酚的无机盐培养基(分别含400-800 mmol/L NaCl)或M9培养基(含0和500 mmol/L NaCl)中培养细菌SJ98及其重组菌.通过紫外分光光度计和高效液相色谱法检测菌株生长和底物降解.通过实时荧光定量PCR分别以两种硝基酚为诱导物,检测未添加和添加500 mmol/L NaC1时,硝基酚单加氧酶编码基因pnpA的转录量变化.利用紫外分光光度计分别以两种硝基酚为底物,检测在添加500 mmol/L NaCl时,重组菌和空载体菌的粗酶液中硝基酚单加氧酶对两种底物的活力变化.[结果]野生型菌株SJ98以葡萄糖为碳源生长的NaC1耐受浓度是600 mmol/L.未添加NaCl时,重组菌SJ98[pCM-pnpR-PpnpA-sodA-rfp]生长和降解对硝基酚的能力远优于野生菌.添加500mmol/L NaCl时,重组菌SJ98[pBBR-sodA]仍保持了利用2-氯-4-硝基苯酚底物生长和降解该底物的能力,而空载体菌SJ98[pBBR1MCS-2]的生长和降解能力完全丧失;重组菌SJ98[pBBR-sodA]粗酶液中单加氧酶对于对硝基酚和2-氯-4-硝基酚的活力均约为野生菌的1/3.分别以两种硝基酚为诱导物时,无论是否添加NaC1,重组菌SJ98[pBBR-sodA]中硝基酚单加氧酶编码基因pnpA的转录量比野生型中高出约17-25倍;但添加500 mmol/L NaC1时,pnpA的转录均受到部分抑制.[结论]本研究为利用古菌超氧化物歧化酶对细菌进行改造以提高普通环境和高盐环境中细菌降解硝基芳烃污染物能力的应用提供了潜在的可行性.
    • 班福忱; 张浩宇; 孙晓昕; 王艳欣; 周历涛
    • 《工业水处理》  | 2018年
    • 摘要: 制备了Fe-Ce/Al2O3催化剂,采用光助非均相类Fenton法对对硝基酚(PNP)废水进行处理,考察PNP的去除效果及催化剂稳定性.结果表明:PNP质量浓度为200 mg/L、H2O2投加量为150 mmol/L、催化剂投加量为100 g/L、pH=4、温度为25℃、反应时间为120 min时,PNP去除率可达98.7%,COD去除率可达72.9%.紫外光、催化剂催化H2O2去除PNP的协同效果良好,催化剂使用5次时PNP去除率达到83.2%.
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