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氧化石墨烯-Ag纳米粒子/聚酰亚胺混合基质膜及其渗透汽化性能 被引量:2
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作者 蒋漾漾 戴世麒 +4 位作者 俞心怡 林泽俊 施沈炫湘 王挺 吴礼光 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2016年第8期1345-1352,共8页
以聚乙二醇(PEG-400)为还原剂,Ag NO3为前驱体,采用浸渍-还原法合成氧化石墨烯-Ag纳米粒子(GO-Ag NP)复合物,再通过共混法制备氧化石墨烯-Ag纳米粒子/聚酰亚胺(GO-Ag NP/PI)混合基质膜,用于苯/环己烷混合物的渗透汽化分离。使用透射电... 以聚乙二醇(PEG-400)为还原剂,Ag NO3为前驱体,采用浸渍-还原法合成氧化石墨烯-Ag纳米粒子(GO-Ag NP)复合物,再通过共混法制备氧化石墨烯-Ag纳米粒子/聚酰亚胺(GO-Ag NP/PI)混合基质膜,用于苯/环己烷混合物的渗透汽化分离。使用透射电子显微镜、红外吸收光谱、拉曼光谱、热失重以及X射线光电子能谱等分析表征GO-Ag NP复合物、GO-Ag NP/PI混合基质膜的形貌和结构;探讨了Ag掺杂量对GO-Ag NP复合物的结构以及GO-Ag NP/PI混合基质膜的结构和渗透汽化性能的影响。结果发现,Ag+被还原形成Ag NP的同时,GO失去了部分含氧官能团;Ag掺杂破坏了GO的结构,使其无序度增加,但改善了GO-Ag NP复合物在混合基质膜中的分散性,提升了GO-Ag NP/PI混合基质膜的苯/环己烷渗透汽化性能。然而过量的Ag掺杂将使GO片层上产生Ag粒子团聚,从而降低混合基质膜的渗透汽化性能。当Ag掺杂量为15%时,GO-Ag NP/PI混合基质膜渗透汽化性能最佳,渗透通量为1 404 g·m-2·h-1,分离因子可达36.2。 展开更多
关键词 氧化石墨烯 AG纳米粒子 聚酰亚胺 混合基质膜 渗透汽化
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高通量分析人类粪便、皮肤和水环境中共享抗生素抗性基因的分布
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作者 周振超 郑吉 +2 位作者 帅馨怡 林泽俊 陈红 《生物技术通报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期288-297,共10页
抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)是一种新污染物,其在环境中的传播加剧了抗生素耐药问题。但是,关于人体和水环境中共享ARGs的分布及潜在宿主知之甚少。为此,本文使用高通量荧光定量PCR和16S rRNA基因测序,分析来自... 抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)是一种新污染物,其在环境中的传播加剧了抗生素耐药问题。但是,关于人体和水环境中共享ARGs的分布及潜在宿主知之甚少。为此,本文使用高通量荧光定量PCR和16S rRNA基因测序,分析来自中国城郊地区的人体和水环境中的ARGs结构和细菌群落特征。在粪便、皮肤和水样中共确定了人体和水环境之间的70个共享ARGs、7个共享移动遗传元件(mobile genetic elements,MGEs)和58个共享细菌。粪便中占主导地位的共享ARGs为四环素和MLSB抗性基因。此外,通过LEfSe(linear discriminant analysis effect size)确定了20种细菌生物标志物。通过网络分析揭示了共享ARGs、MGEs与共享细菌具有显著相关(P<0.05),表明这些细菌可能是ARGs的潜在宿主并且在人体和环境之间转移。本研究揭示了饮用水、粪便、皮肤、污水和地表水样本中共享的ARGs。研究结果更好地理解了共享ARGs和细菌在环境中的共同发生和传播,揭示了城郊地区人体与环境中ARGs的潜在宿主。 展开更多
关键词 高通量 抗生素抗性基因 水环境 人体 城郊
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