Synergistic Sonocatalytic Degradation of Sulfasalazine Using Green-Synthesized Nanoscale Zero-Valent Iron: Optimization, Kinetics, and Toxicity Assessment
本研究表明,由橡树叶提取物绿色合成的纳米零价铁(nZVI)在超声波与过氧化氢结合的声芬顿体系中,能有效降解柳氮磺酸吡啶以及药物废水,具有高效率、快速动力学、高矿化度以及显著降低毒性的特点。
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本研究表明,由橡树叶提取物绿色合成的纳米零价铁(nZVI)在超声波与过氧化氢结合的声芬顿体系中,能有效降解柳氮磺酸吡啶以及药物废水,具有高效率、快速动力学、高矿化度以及显著降低毒性的特点。
本研究表明,通过氢氧化氯化锌热转化功能化的低成本甘蔗渣衍生生物炭,通过产生活性氧物种,有效增强了对水中对乙酰氨基酚的光催化降解作用,其性能优于商业氧化锌纳米颗粒。
本研究表明,通过使用 KOH 或 H₂SO₄ 对热解废弃污泥进行化学活化,可以获得具有独特形貌和表面官能团的不同高价值碳材料,从而验证了废弃物增值利用和循环经济应用的可持续路径。
本研究表明,通过界面工程,微米化且经酸处理的大麻短纤维可以有效地作为可持续增强相应用于各种热塑性基体中,从而显著提升所得复合材料的力学和热学性能。
本研究表明,硫醇化聚合物配体间隔层结构的细微变化显著决定了铜纳米簇的光物理性质、稳定性及离子传感机制,从而能够实现响应性发光杂化物的理性设计。
本研究通过在不同 pH 条件下提取果胶并将之转化为果胶钠,展示了桃果渣的价值化利用,从而在钙离子及生物相关的多阳离子环境中制备出具有最佳机械性能和光学性能的稳定水凝胶。
本研究表明,具有高自旋八面体 Co2+ 位点的反尖晶石 CoFe2O4 通过利用自旋匹配相互作用来克服 *NH 加氢的动力学瓶颈,从而实现了从硝酸盐到氨的高效、全 pH 值电合成,尤其是在中性电解质中实现了卓越的法拉第效率和产率。
本研究表明,具有可调 Ca/P 比的镧硼生物活性玻璃表现出随时间变化的羟基磷灰石形成、增强的机械硬度以及独特的光学特性,为它们在骨组织工程和承重植入物中的应用建立了全面的框架。
本研究表明,通过使用基于 927 条多源记录训练的可解释 XGBoost 模型,可以准确预测生物炭对重金属的吸附作用(R² = 0.958),同时利用 SHAP 和 PDP 识别关键控制因素,并建立优化工艺条件以定制生物炭性能。
本研究表明,在二氧化碳-硅酸钠造型工艺中,用电炉渣替代25%–30%的石英砂是一种可行且具成本效益的解决方案,能在实现工业废弃物资源化利用的同时,保持合格的型砂性能和铸件质量。