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文 献 综 述1引言从上个世纪中叶开始科学技术水平大幅度提高,纳米技术也随之进入了人们的视野当中,金属纳米氧化物材料是20世纪80年代中期研制成功的。
纳米结构材料因为其结构独特产生许多优异的性能,被大规模应用于药物、生物活性分子、化妆品、除草剂、抗氧化剂、抗腐蚀剂、阻燃剂、储存和可控释放、在药物输送、抗微生物材料、自修复聚合物以及再生医学等领域。
[1] 同时金属纳米氧化物因其高比表面积所表现出的高溶解性,高活性和强吸附性使得其在水处理上取得技术突破。
近些年来有许多调查研究表明,有大量金属纳米氧化废物随工业生产、运输与日常生活排入污水处理厂或者自然水体中。
根据现有研究实验表明这些被排放的金属纳米氧化物能够引发生物毒性机制,金属纳米氧化物会使生物机体产生应激反应进而产生溶出效应与接触效应最终对生物机体产生毒性作用。
因此金属纳米氧化物将作为污染物,危害生物生命影响水环境的生态安全。
上个世纪中叶开始人类开始大规模开发利用抗生素,抗生素的大规模应用使细菌产生耐药性,这些耐药细菌也随工业生产、运输与日常生活排入污水处理厂与自然水体中,同时根据现有研究推断,经城市污水处理厂排放到自然水域中的耐药细菌是耐药细菌进入自然环境的主要方式。
2金属纳米氧化物的排放与污染随着科研水平与纳米技术的迅速提高,金属纳米氧化物被大规模应用[2、3]。
金属纳米氧化物大规模应用的同时产生大量同类废物,这些金属纳米氧化物的废物不可避免的进入自然水体中[4、5],主要途径包括:(1)工业生产中,以纳米材料为原料的生产过程中,纳米材料随废液排放。
(2)日常生活中,纳米产品在使用、运输及处置时,纳米材料随工业废水或生活污水排入污水处理厂。
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