《南京土壤所在炭基杀菌材料研制方面取得进展》

  • 来源专题:长江流域资源与环境知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: lifs
  • 发布时间:2020-03-31
  • 病原菌水污染仍然是威胁人类健康的全球性问题。目前水处理中使用的消毒方法存在有害消毒副产物产生的弊端,因此有必要开发绿色杀菌材料,在避免副产物形成的同时,保障污染水消毒的安全性和高效性。 中国科学院南京土壤研究所通过共沉淀及离子交换法将玉米秸秆炭、磁性粒子和季鏻盐耦合,成功制备出一种简便、绿色的抗菌材料-磁性生物质炭/季鏻盐(MBQ)。研究结果表明:MBQ具有高效的抗菌性能,在投加量仅为20 mg/L时,即可100%杀灭水体中10 6 CFU/mL的病原菌( E. coli 和 S. aureus );季鏻盐与生物质炭表面的活性位点以共价键结合,在水体中缓慢释放时间超过72 h,实现了季鏻盐杀菌剂的长效杀菌;同时磁性粒子的引入,能够实现MBQ材料的磁性回收和再生利用。并揭示了MBQ对大肠杆菌的杀菌机理:MBQ通过静电力“捕获”病原微生物,在物理损伤、炭诱导产生的活性氧自由基的氧化胁迫及释放的季鏻盐协同作用下,细胞膜结构完整性及通透性丧失,胞内物质大量流失,最终导致菌体死亡。 以上研究结果已在 Carbon 期刊上发表,博士生付玉豪为论文第一作者,王芳研究员为论文通讯作者,该工作同时申请国家发明专利一项。研究工作得到国家自然科学基金等资助。 文章链接: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.03.010 MBQ高效抗菌性能 .

相关报告
  • 《山西煤化所在储能炭材料与器件方面取得系列进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2020-04-14
    • 近年来,在储能炭材料与器件研发方面,陈成猛研究员带领中国科学院山西煤化所709组取得了系列进展。团队解决了储能炭制备与应用中一系列科学难题,通过产学研用协同创新,突破石墨烯、电容炭和球形石墨等储能炭材料规模化生产核心技术,设计组装了超级电容器、锂离子电池和锂硫电池等储能器件,形成电动汽车、道钉灯和无人机等应用示范。通过打造“料-材-器-用”创新链,建立标准体系,促进了我国储能炭材料从“做好”向“用好”的跨越,为相关产业高质量发展贡献了力量。   从生物质和高分子等有机前驱体向无机炭材料转化的结构演变机制,及材料微观结构与电化学性能间的构效关系,是储能炭可控制备与定向应用的共性关键科学问题。团队阐释了淀粉分子交联过程中主/侧链竞争反应及碳碳键断裂和键合机制,为生物质向电容炭的可控转化提供了科学依据(ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 14796-14804);研究了生物质和酚醛树脂基电容炭或硬炭在热还原时含氧官能团的演变路径,并与其超级电容器和锂离子电池等性能建立关联,为储能炭材料表面结构优化指明了方向(J. Energy Chem., 2020, JECHEM1233; Electrochim. Acta, 2020, 337, 135736-11; J. Energy Chem., 2018, 27, 439-446);阐释了磷酸活化对多孔炭表面磷掺杂的化学机制,并发现了其对电化学界面的稳定效应,为高电压电容炭的表面结构设计提供了新思路(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 11421-11430; Electrochim. Acta, 2019, 318, 151-160; Electrochim. Acta, 2018, 266, 420-430.)。团队还就生物质基电容炭和酚醛树脂基碳气凝胶领域国内外科研进展和发展趋势进行了综述(J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 16028-16045; Micropor. Mesopor. Mater., 2019, 279, 293-315.)。   在认知科学原理的基础上,突破储能炭材料产业化成套技术,是解决关键材料“卡脖子”问题的核心任务。陈成猛研究员带领年轻的科研团队,与晋能集团、美锦集团和山西三维等企业合作,先后攻克吨级氧化还原石墨烯、十吨级生物质基电容炭和吨级煤基球形石墨中试技术,打通全套工艺流程,研制配套关键装备,实现了相关材料从“样品”向“产品”的跨越。团队石墨烯中试制备技术通过山西科技成果鉴定,达到国际先进水平,产品已推广应用于中电科18所、航天科技42所、中国航发北京航材院等国内外100余家企业和研究机构。电容炭中试产品已顺利通过宁波中车、锦州凯美和上海奥威等国内电容器领军企业的应用评测,技术指标超越日本可乐丽YP-50F产品。近期,团队已与美锦能源合作启动年产500吨电容炭产业化一期工程,预计2021年产出批量化合格产品,届时将实现中国超级电容器产业关键材料的进口替代。   “料要成材,材要成器,器要可用”,是解决材料稳定化生产及应用匹配性等问题的有效策略。为服务储能炭材料精准高效研发,709组建成了国际先进的电化学储能器件组装与评测平台。依托自主炭材料,设计组装了超级电容器、锂离子电池和锂硫电池等先进储能器件,并形成道钉灯、电动汽车、无人机等应用示范。通过整合上下游资源,实现了从“单元配套”向“系统集成”的过渡,在反馈指导材料工艺优化的同时,实现了储能行业需求的精准对接。目前,团队已与宁波中车、宁德时代、沙特基础工业公司、厦门大学、中国科学院空天信息院和大连化物所等单位建立密切合作关系,正为军民领域部分型号开发储能解决方案。   团队在储能炭材料和器件方面形成了完善的知识产权布局,目前已申请PCT专利3项,国家发明专利45项、实用新型专利5项,其中已授权19项。团队积极推进标准化工作,共主持制订4项国际标准(IEC/TS 62607-6-13;IEC/TS 62607-6-20;2 项PWI项目)、国家标准2项(20160467-T-491;20100983-T-49),提升了煤化所在相关领域的话语权。团队还获得山西省自然科学一等奖、中国产学研合作创新成果一等奖、中国化工学会技术发明二等奖等荣誉。   习近平总书记指出,广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中。709团队将继续通过应用基础研究、高技术攻关和系统集成示范,致力于实现国产储能炭材料“说得清、做得好、用得上”的总体目标,为山西省争做能源革命排头兵行动助力,为推动中国储能产业高质量发展而奋斗。   上述工作获NSFC相关人才计划、面上项目及青年基金、中国科学院STS重点项目、山西省科技重大专项、太原科技局重大项目及国内外企业横向课题等10余个项目的联合资助。
  • 《南京土壤所在江苏省典型重金属污染农田修复示范方面取得进展》

    • 来源专题:长江流域资源与环境知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:changjiang
    • 发布时间:2018-05-23
    • 为推动江苏省重金属污染农田的修复和治理,研发和筛选低成本、可推广的重金属污染农田修复技术,中国科学院南京土壤研究所仓龙副研究员、党菲副研究员和周东美研究员在江苏省农业环境监测与保护站项目、国家科技支撑计划项目(2015BAD05B04)和江苏省地质调查研究院等污染农田修复项目的资助下,在江苏徐州、宜兴、南京等地的镉、汞污染农田先后开展了重金属污染土壤修复示范工作,共建设示范区4 个,总面积超过200 亩。 针对不同土壤类型、耕作制度、重金属种类和污染程度,采取了包括低积累作物筛选、低成本的单一和组合钝化剂、叶面阻隔剂、新型耕作制度等农艺措施、植物移除等集成修复技术,同时对修复技术的稳定性和长效性进行了评估。通过上述示范工作,获得了多种当地主推的低积累水稻、玉米、小麦和青菜品种,且均经过两年及以上的稳定性试验,可进行大规模推广;获得多种单一低成本钝化剂或者组合钝化剂,每亩成本低于600 元,具有两年以上的修复稳定性;同时还研发了可降低水稻籽粒镉积累的新型磷基纳米材料叶面阻隔剂,优于目前市场上所使用的以硅、锌等为主的叶面阻隔剂。使用上述单一修复技术可使作物籽粒(玉米、水稻、小麦)可食部分重金属含量降低30% 以上,使用集成修复技术可降低作物可食部分重金属含量50% 以上,土壤有效态重金属含量降低30% 以上。 这些示范性工作,有利于实现重金属污染耕地的安全利用,降低农产品重金属污染、保障粮食安全和人体健康;相关成果将为重金属污染农田的安全利用与调控提供理论和技术支撑,并将促进区域农业的可持续发展;同时,对重金属污染农田土壤的修复和效果评估具有重要的借鉴意义,为江苏省重金属污染农田的修复和安全利用提供了思路方法和工程示范。.