“化学世界精华”分类档案新利手机客户端

微型病毒电池去除水污染物

金属纳米粒子将病毒转化为微型电池,在10分钟内减少有毒化合物。

科学家们已经开发出一种方法,在不到10分钟的时间内,利用基因改造病毒支持的金属纳米粒子去除常见的持久性污染物。每种金属病毒都像一个小电池,电化学将污染物还原成毒性较小的化合物。

对氯硝基苯是一种致癌物,吸入时有毒。通过皮肤吸收或消耗。它广泛用于染料,合成材料和杀虫剂。作为一种持久性有机污染物,它聚集在湖泊和河流中,它会在那里停留几十年。一种将化合物还原为更安全的对氯苯胺的常用方法是使用金属纳米颗粒,常铁。然而,这种方法速度慢,需要高温或高酸度。此外,继续使用,纳米颗粒倾向于聚集在一起,这使得它们的效果要差得多。

现在,惠民余中国清华大学的同事们可以使用基因改造的病毒在10分钟内减少氯硝基苯。他们用铁和镍纳米颗粒装饰病毒的外部;金属之间的电位差将病毒转化为微型电池,与简单的铁纳米粒子相比,它能同时减少更多的氯硝基苯。

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利用微电解效应增强对氯硝基苯还原的纳米阵列型铁镍双金属纳米粒子@M13病毒的设计

帅,家工厂,济阳、中药神

环境。SCI:纳米,2017,4,876 - 885

DOI:10.1039 / C7EN00120G

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在干草堆中发现合成纳米颗粒

新的分析方法可以检测环境中的工程纳米粒子

秋天犁地,农舍

来源:?Shutterstock

奥地利和瑞士的科学家一种区分土样中工程纳米粒子与天然纳米颗粒的新方法.该方法甚至可以在低于自然背景浓度数量级的浓度下工作。

日常用品,例如化妆品和纺织品,纳米颗粒含量越来越高。由于担心纳米颗粒对健康和环境的潜在影响,监管机构希望监控合成纳米颗粒(例如TiO)2,SiO2兼首席执行官2)环境中的级别。然而,样品中通常含有大小和成分相似的天然纳米颗粒,通常浓度更高。常规单粒子感应耦合等离子体质谱(SPICP-MS)仪器锁定了一个同位素,无法分辨它们。

在这个地区工作了几年之后,弗兰克·冯·德·卡莫Thilo霍夫曼来自维也纳大学的同事们现在已经在多元素指纹技术的基础上取得了突破性进展,以探索差异,比如元素比,在工程纳米颗粒和天然纳米颗粒之间。团队使用仪器测试了这个概念,由苏黎世瑞士联邦理工学院(ETH)的同事开发,这使得在飞行时间质谱仪(TOFMS)上进行单粒子分析成为可能。原型SPICP TOFMS仪器太快了,它不仅可以同时测量所有不同的元素,它对每个粒子都是这样。然后他们开发了一种机器学习算法来训练分析系统,使用两种纳米颗粒的明确标准,提高分析的速度和精度。

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利用电感耦合等离子体飞行时间质谱技术(ICP-TOFMS)对土壤中自然背景下的工程纳米粒子进行识别
安东尼娅·普拉托里奥斯,亚历山大•Gundlach-GrahamEli GoldbergWilli Fabienke雅娜·纳夫拉蒂洛娃,安德烈亚斯·冈迪卡斯,拉尔夫Kaegi,Detlef冈瑟Thilo Hofmann和Frank von der Kammer
环境。SCI:纳米,2017
DOI:10.1039/C6EN00455E

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大量消耗金属的植物被用来制造纳米材料

净化受污染土壤的植被增加了其优点。

芥菜型油菜

芸苔属植物juncea,一种芥菜,通过根部吸收重金属。来源:©iStock

一旦植物清除了受污染的土壤,那些偏于重金属饮食的植物就成为纳米材料的理想原料。一组中国科学家在后面说将这种植物转化为纳米颗粒和纳米管的方法.

重金属是天然存在的重要工业元素,农业和技术用途。采矿和工业等许多人类活动导致土壤和地下水中有毒重金属的当地积聚。典型的有毒和致癌物质,它们释放到环境中是一个主要的问题,因为它们可以在食物链中累积,损害野生动物和人类的健康。

某些被称为超积累体的植物可以生长在被重金属污染的土壤中。它们通过根部吸收这些金属,并将其集中在自己的组织中——这是一种基因特征,旨在使自己对饥饿的食草动物有毒。这些植物过去曾被用来清理污染区域;一种叫做植物修复的技术。一旦植物提取了金属,他们自己需要被移除,就像让它们完成它们的自然生命周期一样,它们只需将金属归还土壤。含有植物废料的金属经常被焚化。

现在,焦曲他的团队在中国东北师范大学已经使用这种生物质能作为原材料来制造有用的纳米材料。

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在植物中回收碳和金属的一种经济有效的方法:合成纳米材料
海阳刘,任苗,Jiao Qu岳峰Xiangmeng歌,钱张乔聪,邢园
环境。SCI:纳米,2017
DOI:10.1039/C6EN00287K

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神奇物质潜在水污染物

研究人员证实了石墨烯对水生生物的毒性作用

通过观察石墨烯对水蚤的影响,中国科学家发现了这一点它可能会破坏水生生态系统,使人联想到这种神奇材料不幸的阴暗面。

石墨烯,碳纳米材料的典范,近年来被广泛研究,在以下领域表现出了巨大的潜力材料化学新利手机客户端电子产品医学.然而,到目前为止,它对水生生物的毒性还没有受到严重关注。

北航大学的范文宏和他的团队将一系列纳米碳材料悬浮在水中,观察它们对水蚤的影响。也叫水蚤,水质污染试验的模型生物。在浓度高于0.5毫克/升的情况下,石墨烯在21天的时间内显著损害了它们的生长和繁殖。范推测这是由于石墨烯吸附在水蚤表面造成的。其他碳纳米材料,包括巴克敏斯特富勒烯,单壁碳纳米管和多壁碳纳米管,事实证明更良性。

在受污染的水中浸泡21天后,水蚤身上覆盖着石墨烯(最右边,GN)。其他材料(富勒烯(C60、单壁碳纳米管/SWCNT,多壁碳纳米管/mwcnt)几乎没有被吸附。资料来源:皇家化学学会新利手机客户端

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石墨烯悬浮在水柱中对大水蚤的慢性毒性机制

心的粉丝,应颖柳Zhizhen徐,Xiangrui王李晓敏、罗圣莲

环境。SCI:纳米,2016,之前的文章

DOI:10.1039 / C6EN00361C,纸类

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你的纳米毒素是什么?

信息学工具帮助研究人员可视化复杂的毒性数据集

为了帮助预测和避免设计有毒纳米材料,研究人员创造了一种信息学工具,可以从大量复杂纳米材料研究中提取并可视化关键信息。.

纳米材料现在在商业产品中很常见,比如衣服和清洁剂,对潜在的不利环境和健康影响的研究呈指数级增长。然而,没有全面的方法来比较,或观想,这些信息可以帮助研究人员发现纳米材料的特性和它们的毒性之间的相关性。以及大量的信息,不同的研究也经常考虑不同的实验条件和生物材料,使得直接比较数据变得非常困难。

现在,卡内基梅隆大学的桑德拉·卡彻,我们,她的团队设计了N4mics,一个工具,可以可视化纳米粒子毒性研究斑马鱼储存在Nanomaterial-Biological交互知识库.Karcher说:“我们开发这个工具作为一个试验台,来展示如何挖掘标准化和共享的数据,从而在纳米材料类型之间进行可视化比较。”然后,这些可视化被用来产生关于这些材料的性质如何影响其毒性潜力的新假设。

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可视化工具相关的纳米材料性能和斑马鱼的生物反应

桑德拉C因为Karcher,布莱恩J。Harper斯泰西L。Harper克里斯汀·奥格尔维·亨德伦,马克河威斯纳和格列高利五世。劳里

环境。SCI:纳米,2016,之前的文章

DOI:10.1039 / C6EN00273K,纸类

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纳米材料的回收是为了黄金

研究人员回收和再利用废金纳米颗粒

金环糊精络合物

金-环糊精络合物从回收液中析出,易于过滤。资料来源:皇家化学学会新利手机客户端

一批美国化学家已经发展起来一种简单易行的金纳米颗粒回收利用方法来自纳米材料废料。1

未来几年,金纳米颗粒的市场份额预计将呈指数级增长,由于它们在医学诊断等领域的应用,存储设备和太阳能电池。黄金很贵,研究人员一直在开发从废物中回收黄金的方法。然而,大多数方法都需要汞或氰化物等有毒化学物质。

现在,由皮特·维科斯兰德美国弗吉尼亚理工大学已经做出了调整黄金回收方法首先由最近的诺贝尔奖得主弗雷泽·斯托达特爵士从废物中捕获金纳米颗粒。

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不需要的废物:从纳米废物中回收和回收黄金的生命周期影响

Paramjeet Pati,肖恩·麦金尼斯和彼得·J。Vikesland

环境。SCI:纳米,2016,,1133 - 1143

DOI:10.1039/C6EN00181E,纸类

从主题集合可持续发展的纳米技术组织

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放射性锝废锡

锡纳米复合材料可以清除核废料中的污染物。

科学家开发出了捕捉和储存放射性锝的含锡材料.

扫描电镜图像显示磷酸锡铝盐暴露后(右)的结构变化。资料来源:皇家化学学会新利手机客户端

聚对苯二甲酸盐(99tco4-)是铀235、钚239和放射性核废料污染物的裂解产物。Technetium的21.3万年半衰期和pertechnetate在水中的高溶解性意味着放射性元素会污染水源,进入食物链,在动物和人类的重要器官中积累。冷战活动和曼哈顿计划产生了大量的99Tc,以及核反应堆塞拉菲尔德工厂用来释放这种放射性污染物。

塔蒂阿娜Levitskaia,Sayandev Chatterjee以及他们在太平洋西北国家实验室的团队,我们,现在已经合成了一种锡-磷酸铝纳米复合材料,可以从核废料中去除并捕获铯。该材料将过氧化氢还原为水溶性较低的Tc(IV),同时改变其结构以捕获和保留还原的锝。

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无机锡铝磷酸盐纳米复合材料还原分离过钛酸盐

塔蒂亚娜GLevitskaia,Sayandev Chatterjee,娜塔莎K。便士,耶稣罗梅罗,Tamas巴尔加,马克·H。恩格尔哈德,应格独伦敦同业拆借利率(Libor)终于提出,布鲁斯W阿雷,Mark E。鲍登和埃里克D。沃尔特

环境。SCI:纳米,2016,之前的文章

DOI:10.1039/C6EN00130K,纸类

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金属微量营养素是抗真菌防御的基础

美味的西红柿品种可以从纳米颗粒肥料中受益。

传家宝番茄

美味的传家宝番茄品种很快就会回到我们的盘子里,这得益于它的抗真菌特性。美国科学家开发的金属氧化物纳米颗粒肥料.

几个世纪的植物育种意味着我们已经习惯了以抗病性为主要育种目标的小范围作物。但是,尽管我们获得了更高的收益和可靠性,我们错过了一大批不同口味的抗病品种。

现在一种纳米颗粒作物处理技术被开发出来韦德埃尔默杰森白在康涅狄格农业实验站,我们,这可能会给老品种的番茄提供帮助,因为老品种的番茄更容易受到萎蔫菌等根系病原体的感染。铜锰氧化物纳米粒子在番茄植株感染土壤中的应用黄萎病与未经处理的植物相比,枯萎病菌使水果产量增加了33%。

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韦德H埃尔默和杰森C。白色
环境。SCI:纳米,2016,之前的文章
DOI:10.1039/c6en00146g,纸类
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纳米银粒子在第一次洗涤中丢失

瑞士科学家发现,第一次洗涤衣物时释放出的银纳米粒子比送到垃圾填埋场时多。

制造商在纺织品中添加纳米银,以杀死引起异味的细菌©Shutterstock

纳米银的抗菌性能通常可以看到它添加到纺织品中,包括袜子和运动服。制作,洗涤和处理衣物可以释放银到环境中。尽管对人类的风险很低,银离子对许多水生生物有毒,可在食物链中积累。

评论工作,阿德罗巴达维,加州理工大学环境工程师,我们,他说:“解读纳米材料在实验条件下的转化机制是我们预测任何环境影响的能力的关键——这项工作使我们更接近实现这一目标。”

阅读《化学世界》的全文新利手机客户端在这里.

纳米增强纺织品在整个生命周期中的耐久性:洗涤后从填埋物中释放*
丹尼斯M Mitrano,Pawena Limpiteeprakan,桑迪亚巴贝尔和伯纳德诺瓦克
环境。SCI:纳米
,2016,接受的手稿
DOI:
10.1039 / C6EN00023A

*在2016年5月11日之前,可通过注册的RSC帐户免费访问–单击在这里注册

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纳米颗粒研究离开了实验室

科学家们已经超越了实验室的实验,他们已经用中观世界来精确地进行研究研究单壁碳纳米管(SWNTs)在湿地生态系统中的命运,表明SWNTs在水生沉积物中积累并持续存在。

Lee Ferguson和他的团队构建了湿地生态系统,以研究水环境中碳纳米管的命运©杜克大学普拉特工程学院,我们

单壁碳纳米管是一类有趣的纳米颗粒,它们独特的特性使得它们被广泛应用,从微电子学到能量储存,甚至药物输送。然而,SWNTs对环境的影响还没有完全了解。随着工业中SWNTs使用的增加,由于含有废物的SWNT溢出或含有产品的SWNT风化而造成的环境污染变得越来越可能,因此,关注单壁碳纳米管在环境中命运的研究越来越重要。

阅读全文,请访问新利手机客户端化学世界.

免费下载全文*:

湿地生态系统中单壁碳纳米管的命运
Ariette Schierz,本杰明Espinasse,马克河威斯纳,约瑟夫HBisesi塔拉·萨博·阿特伍德和P.李弗格森
DOI:10.1039/c4en00063c,纸类

*通过注册的RSC帐户-可以免费访问按此登记

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