摘要:为实现给水污泥的资源化利用,以改性给水污泥粉末(MAP)为原料,制备了改性给水污泥粉末-海藻酸钠凝胶球(MAP-SA)吸附剂,用于吸附水中苯酚。通过BET、FTIR对其孔结构与形貌进行表征,并考察MAP-SA投加量与 ΔpH 对MAP-SA吸附苯酚效果影响。结果表明:在MAP投加量120g?L-1 ,SA浓度 2% ,发泡剂( NH4HCO3 )投加量 1g?L-1 条件下制备的MAP-SA吸附苯酚去除率达92.55% 。MAP-SA具有复杂的不规则孔隙结构和较大的比表面积,表面含有羟基(-OH)基团。MAP-SA对苯酚进行吸附过程存在静电吸引、离子交换和表面络合作用。MAP-SA更适合弱碱性条件,在 pH 为8\~10时均能对 100mg?L-1 的苯酚保持 85% 以上的去除率, pH 为9时去除率最大,为 92.36% 。MAP-SA可为废水处理中苯酚的去除和给水污泥资源化提供新的思路。
摘要:为改善传统丙烯酸盐注浆材料固化性能,以环氧树脂和丙烯酸镁为主要原料,通过设计正交试验研究各组分对注浆材料固化物的失水收缩率的影响,研究环氧树脂对固砂体抗压性能、固化物拉伸性能的影响。结果表明:环氧树脂可以改善固砂体抗压强度,在掺量为 80% 时固砂体抗压强度可达 12.09MPa ;注浆材料固化物的拉伸强度随环氧树脂掺量的增加而提升;断裂伸长率随环氧树脂掺量的增加而减小;环氧树脂能够减小固化物的失水收缩率,并且对于固化物的失水收缩率的影响大于其他组分。
摘要:氢气品质对氢能的发展至关重要,需要多种检测方法才能检测出氢气中的永久性气体,这使得检测过程复杂化。本文基于光电子电离飞行时间质谱仪开发了一种检测氢气中氮气、氩气、甲烷和二氧化碳质量浓度的新方法。采用光电子电离,优化获得光电子能量为 30V 时,获得最佳信号强度;该方法对 氮气、 0.7~10.5g?m-3 甲烷、 5.9~29.5g?m-3 二氧化碳和 35.7~178.3g?m-3 氩气质量浓度具有良好的线性,线性相关系数均大于0.99,相对标准偏差小于 5% ,检出限分别为 0.06,0.10 ,0.20、 0.70g?m-3. 。将该方法用于高纯氢气中永久性气体检测,结果表明该方法可以满足不同场景下氢气中永久性气体杂质检测需求,具有广阔的应用前景。
摘要:尖晶石作为甲苯催化氧化的催化剂已被广泛应用。本文采用水热法制备了3种不同形貌的 CoMn2O4 尖晶石催化剂。通过XRD、 N2 吸附-脱附、SEM、 H2 -TPR表征手段,考察不同形貌 CoMn2O4 催化剂对甲苯催化燃烧的影响。结果表明:球状 CoMn2O4.S 催化剂展现出最好的甲苯催化性能,其 T50 和 T90 分别为251、 259°C ,究其原因可归结为丰富的表面吸附氧物种、大的比表面积和相对较多的结构缺陷,从而导致其表现出最好的催化性能。
摘要:为降低污泥中重金属含量,达到污泥园林利用的目的,采用沈阳市浑南区污水处理厂污泥,对比常见钝化剂粉煤灰和新型纳米炭黑对污泥的最佳钝化效果,验证新型钝化剂纳米炭黑的可用性。通过盆栽实验,探究钝化污泥对土壤重金属含量以及典型绿植的各个部分重金属积累的影响。结果表明:在温度为 30qC 时, 10% 的粉煤灰含量对污泥中Cu的钝化效果更好, 3% 的纳米炭黑对 Pb 、Cd和 Zn 的钝化效果更好。当2种钝化污泥含量增多时,绿植的生物量呈现先增后减的趋势,绿植的重金属质量分数增加,其中粉煤灰组Cu和Cd质量分数高于纳米炭黑组,纳米炭黑组Pb和 Zn 质量分数高于粉煤灰组。经2种钝化剂处理后的污泥都可以应用于土壤种植。
摘要:本文基于试剂分子辅助负离子光电离离子迁移谱(DANP-IMS)技术,开发了一种高灵敏度、高选择性实时在线原位检测氢中总氯的新方法。通过DANP电离方式,实现氢中氯的高效电离;优化获得IMS在线检测总氯的最佳条件,最佳漂移气流量、载气流量和样品流量分别为200、50、 350mL?min-1 。通过配制系列摩尔分数标气,获得该方法校准曲线,在 0~100nmol?mol-1 具有良好的线性( R2=0.99 )和检测稳定性( RSD=3% ),检测限(LOD)可达到 3.6nmol?mol-1 。最后,将该方法应用于电解水制氢中总氯的现场快速检测,进一步验证了该方法的适用性。
摘要:电石合成是典型的高温反应,工业上使用块状焦炭和氧化钙合成电石,反应温度很高,并且不同原料性质也影响反应温度及氧化钙转化率。本文采用固定床反应器研究不同粒径及不同碳源的小颗粒原料对电石合成反应特性的影响。结果表明:原料粒径越小,乙炔收率与氧化钙转化率均越大,并且该固相反应为扩散控制。在反应温度为 1600‰ 、反应时间为 2h 的条件下,原料粒径由 175μm 减小到 52μm 时,对应的乙炔收率与氧化钙转化率分别由 90.83mL?g-1 、 22.71% 增加到 190.36mL?g-1 、47.59% 。不同碳源对电石合成反应有明显影响,在反应温度为 1600C 、粒径为 52μm 、反应时间为2h 的条件下,焦炭作为碳源对应的乙炔收率为 190.36mL?g-1 、CaO转化率为 47.59% ,而石墨作为碳源对应的乙炔收率仅为 90.36mL?g-1 、CaO转化率仅为 24.00% 。
摘要:水体有机物污染已经影响到生态平衡和人类健康,高效、环保的有机物降解技术如光芬顿和类芬顿已成为研究热点。本文采用 FeCl3?6H20 直接煅烧法制备了FeOCI,通过XRD表征证明了该材料的成功合成。在不同 ΔpH 条件下通过光芬顿和类芬顿系统降解四环素(TC)来评价FeOCI对有机污染物的降解性能。结果表明:FeOCI具有较好的类芬顿和光芬顿反应活性,其对TC的降解效果随初始ΔpH 的降低而增强,在酸性条件下得到最佳处理效果。
摘要:化石能源的过度使用造成环境严重污染。生物质为可再生能源,其综合利用是人们解决能源危机和温室效应等问题的重要途径。本文以玉米秸秆气化过程为研究对象,利用CFD数值模拟方法探究气化剂与秸秆质量比、不同质量比的气化剂及颗粒粒径对秸秆气化的影响。结果表明:当以 H2O 为气化剂时可获得高热值的氢气,增大 H2O 与秸秆颗粒质量比( H2O/CP )可使气化效率升至 53.5% ,当H2O/CP 为0.9时,气化效果最佳;当以 CO2 为气化剂时可降低生成气中 CO2 含量,增大 CO2 与秸秆颗粒质量比( CO2/CP )可使碳转化率升至 88.1% ,当 CO2/CP 为0.45时,气化效果最佳;当复合气化剂中 CO2 与 H2O 质量比( CO2/H2O )为0.45时气化效率为 54% ,当 CO2/H2O 为0.15时, H2 与CO质量比( H2/CO )为0.69;增大秸秆颗粒粒径,碳转化率、气化效率、 H2/CO 均降低,仅净 CO2 排放率升高。
摘要:以两种聚合度的聚甲基丙烯酸 N,N-二甲基氨基乙酯( PDMA29. -CTA、 PDMA75. -CTA)为大分子链转移剂,分别聚合2-(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯(FOEMA)单体,聚合诱导自组装(PISA)合成PDMA-b-PFOEMA嵌段共聚物。结果表明:随着FOEMA聚合度的增加,液晶柱状胶束的形貌逐渐显现,且柱状胶束的宽度逐渐增加,而PDMA链越长,所得柱状胶束长度越短。随后,以PDMA-b-PFOEMA柱状胶束为种子,分别在水、乙醇中RAFT聚合第3单体甲基丙烯酸苄酯(BzMA),制备出不同形貌的PDMA-b-PFOEMA-b-PBzMA三嵌段共聚物组装体。本研究发现溶剂和第3嵌段的聚合度是影响柱状胶束形态演化的关键因素。在水相中,由于疏水性单体BzMA增容聚合,组装体形貌则转变为球形胶束。在乙醇相中,随着第3单体聚合度的增加,组装体形貌由柱状胶束转变为类似莲藕和短棒状的组装体。这些发现凸显出链段和溶剂的选择对确定组装体形态的关键作用,并阐明了表界面能对组装过程和其形态的影响,扩展了本研究对组装过程的理解。
摘要:针对高温低渗油田实施 MRC 钻井工艺时储层易污染,无固相钻井液由于耐温性不足使用受限的问题,以海上油田常用的无固相钻井液为基础,优选了耐温型增黏剂EZVIS-2和抗高温保护剂(ⅡI型),构建了一套耐温型无固相MRC钻井液体系。结果表明:开发的MRC钻井液体系在 150‰ /16h 后仍能维持较好的流变和失水性能,在 7MPa 压差的钻井液污染下,渗透率恢复值能达到 85.98% ,被钻井液污染 96h 时,渗透率恢复值为 84.53% ,在使用螯合酸完井液处理后,渗透率可快速恢复至96.22% ,具有良好的储层保护性能。研究的强耐温MRC钻井液体系在高温低渗油田的适用性较强,可作为钻井液推广使用。
摘要:Fenton 法的氧化性能够有效降解喷漆废水中复杂有机物,但存在催化剂难收回和pH范围较小等缺点。而非均相Fenton体系可以有效解决上述局限性,具有更广阔的工程应用前景。在陶粒负载FeOOH固相催化剂与 FeSO4?7H2O 混合使用条件下,研究非均相Fenton体系中 n(H2O2):n(FeOOH) , pH值、反应温度和时间对喷漆废水中有机物的降解效果。结果表明: FeOOH/H2O2 非均相体系当喷漆废水COD浓度为 2300mg?L-1 时,在 n(H2O2):n(FeOOH) 为1:0.092, n(COD):n(H2O2) 为1:3, pH 为3,反应温度为 40°C ,反应时间为 120min 的最佳条件下,COD去除率可达 79.8% 。在293.15-313.15K 时, FeOOHIH2O2 非均相体系氧化喷漆废水反应为一级反应,活化能为15.796kJ?mol-1 ,指前因子为 0.214min-1 。常温下1 Γ'eOOH/H2O2 非均相体系可以对喷漆废水进行有效处理,处理后的水可做喷漆线循环水的补充水。
摘要:为了优化垃圾渗滤液处理技术,采用 TiO2- γ -Al2O3复合催化剂与太阳光/Fenton法相结合的技术处理垃圾渗滤液,考察了反应条件对COD去除率的影响,分析了投加 TiO2 γ-Al2O3 对太阳光/Fenton法有何作用,对比了太阳光/Fenton、太阳光 ?TiO2 γ Al2O3 /Fenton、 UV/TiO2/ Fenton这3种工艺的处理效果。结果表明:在太阳光 /TiO2 1 γ -Al2O3/Fenton法中,当催化剂与COD质量比为0.8、 H2O2 与Fe2+ 的摩尔比为5、 H2O2 与COD的质量比为2、pH为4、反应时间为 30min 时,对渗滤液的处理效果最好,COD去除率达到 92.68% ,比太阳光/Fenton法的COD去除率提高了 8.45% ,比UV/TiO2/Fenton法的COD去除率提高 3.76% 。
摘要:对强制循环管式环流反应器内流体的停留时间分布(RTD)进行了模拟和实验测试,利用多釜串联模型参数对反应器内流体的返混程度进行评价。研究了操作条件和结构参数对流体返混特性的影响。结果表明:强制循环管式环流反应器内流体流动接近全混流。随着进口流量的增大和循环流量的减小,反应器内流体返混程度降低,平均停留时间仅随进口流量增大而减小;在相同循环比下,管径越大轴向返混程度越大;在管道长度一定的情况下,反应器在纵横比为1.000时,反应器内流体的返混程度最大。
摘要:环氧树脂和聚氨酯涂料因其出色的机械性能和耐候性,在工业中被广泛使用。在这些多层涂层系统中,环氧底漆提供坚固的基础,聚氨酯面漆提供抗紫外线性能。涂层的性能依赖于底漆与面漆之间的良好界面黏接。通过化学改性或引入耦合剂,可以形成稳定的化学键,可以增强界面黏接。本文通过不同异氰酸酯溶液预处理环氧涂层,探讨界面化学键合对涂层性能的影响。
摘要:导电薄膜被广泛应用在各个领域,然而现有的制膜方法和材料都限制了导电薄膜的发展。本文采用石墨烯作为导电材料,用不同的分散剂和处理工艺制备了石墨烯分散液,采用一种新型离心制膜技术制备了石墨烯导电薄膜。结果表明:羧甲基纤维素钠分散石墨烯的效果较好,当石墨烯和羧甲基纤维素钠在石墨烯分散液中的质量比为 1:1 时,制备出的石墨烯分散液比较稳定,Zeta电位值为-41.2。采用离心制膜技术制备出了厚度为 800nm 、平均方块电阻为 4×104 Ω □、表面算术平均粗糙度 Ra 为 94nm 的石墨烯超薄导电薄膜。
摘要:本文介绍了劣质渣油催化临氢热转化催化剂(MACC)装置高温回转炉尾气风机运行中存在的轴承超温问题,分析了问题原因,提出了解决措施。通过设备技术改造,解决了设备运行中存在的轴承超温的问题,消除了生产中的安全隐患,为MACC催化剂装置的安全稳定长周期运行提供了保障,同时为该工况下尾气风机的设计及下一步装置扩能提供了技术依据。
摘要:以浙江某材料公司循环冷却水样为研究对象,利用phenomPRO-X电镜能谱一体机对循环冷却水结垢产物进行分析,明确结垢主要类型为碳酸钙垢。为提升循环冷却水系统阻垢性能,选取1,2,4-三羧酸-2-膦酸基丁烷(PBTCA)、2-羟基麟酰基乙酸(HPAA)、马来酸-丙烯酸共聚物(MA-AA)阻垢剂进行复配,采用静态阻垢实验评价药剂性能。结果表明:三元复合阻垢剂表现出一定的协同性,在阻垢剂用量为 60mg.L-1 一、 m(PBTCA):m(MA-AA):m(HPAA)=3:2:1 时, (35±1) C 水浴 10h 阻垢率达到 99.37% 。三元复合阻垢剂的阻垢效果更佳,复配阻垢剂使碳酸钙垢朝小尺度、松散化状态发展。
摘要:选取碳酸钙和氧化镁为制备原料,采用混合、研磨及焙烧的方法制备了 Ca0-Mg0 固体碱催化剂。使用Hammett指示剂滴定法、X射线衍射及扫描电镜技术对催化剂及其前躯体进行了表征。采用正交实验法对蓖麻油乙醇醇解反应的主要影响因素醇油物质的量比、催化剂用量、反应温度及反应时间进行了考察。结果表明: Ca0-Mg0 固体碱催化蓖麻油乙醇醇解反应的最佳条件为醇油物质的量比 9:1 、每 100mL 蓖麻油的催化剂用量 4.5g 、反应温度78 C 、反应时间 4h 。在最佳条件下,蓖麻油平均转化率达到 97.0% 。
摘要:针对印染废水中难降解有机物含量高、可生化性差等处理难题,采用芬顿三相催化氧化工艺开展深度处理中试研究,系统考察了工艺的污染物去除性能、运行稳定性及经济可行性。结果表明:该工艺对有机污染物具有优异的去除效果,当进水COD浓度在 105~255mg?L-1 波动时,出水COD可稳定控制在 40mg?L-1 以下,其他各项水质指标均满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准,且抗冲击负荷能力强,可有效应对 ±15% 的进水水质波动。经济性分析显示,其单位处理成本仅为 1.26~2.05 元 ?m-3 ,较传统臭氧氧化和活性炭吸附工艺分别降低约 35% 和 45% 。通过优化药剂投加和反应条件参数,可进一步提高处理效率并降低 15%~20% 的运行成本。芬顿三相催化氧化技术作为末端深度处理工艺,兼具高效性、稳定性和经济性等优势,在印染废水处理设施提标改造工程中具有广阔的应用前景,可为同类工程项目的实施提供技术参考和数据支持。
摘要:在连续重整装置反应压力降低、苛刻度升高的工艺趋势下,重整生成油中烯烃含量明显上升,导致芳烃产品溴指数及酸洗比色超出合格标准,污染抽提溶剂,加速歧化及二甲苯异构化装置结焦,影响装置稳定运行。为解决此问题,某炼厂在连续重整装置内新增选择性加氢脱烯烃装置,采用HDO-18催化剂,在脱戊烷塔前对重整生成油全馏分进行加氢处理。项目投用后,烯烃脱除效果较好,苯、甲苯、二甲苯溴指数下降明显,并停用原抽提装置的后加氢系统。该技术为重整生成油高效脱烯烃提供了有效解决方案。
摘要:按照涂料中多环芳烃的测定(GB 36488-2018)的标准要求,利用正已烷溶液对测试样品做超声波提取,采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测定方法对各级各类液体涂料中16种多环芳烃含量进行定量分析,从实验室的检出限、精密度、标准曲线、准确度方面对方法的适用性进行验证。结果表明:液体涂料中多环芳烃浓度为 0.002~0.1mg-L-1 ,线性浓度范围内的相关系数 ?0.995 ,所得到的方法检出限为 0.025mg?kg-1 ,回收率为 70%~130% ,精密度为 0.78%~6.45% 。验证结果显示本研究室符合GB/T36488—2018要求。
摘要:基于国标方法煤沥青喹啉不溶物含量测定中清洗溶剂甲苯、丙酮毒性较大且同属于易制毒化学品,购买、存储、使用过程管控较为严格,分析时长较长等缺点,采用低毒溶剂分析纯无水乙醇代替甲苯、丙酮作为清洗溶剂,不仅避免了人员接触高毒溶剂,缩短了分析时长,提高了原有分析方法的检测效率,重复性测试显示相对标准偏差(RSD)小于 1% ,与国标方法比对结果一致(平均偏差 0.01% )。本研究在确保检测数据准确性的同时,实现煤沥青中喹啉不溶物含量的快速、安全检测,为行业检测方法优化提供了参考。
摘要:柠檬酸钠还原氯金酸的方法制备金溶胶,通过调整反应物-柠檬酸钠加液体积、搅拌速度、搅拌时间来制备棒状金溶胶。结果表明:柠檬酸钠的加液体积为 0.75mL 、搅拌时间 15min 、搅拌转速为 250r?min-1 的条件是金溶胶水相合成的最优条件。
摘要:多相流检测在管道运输行业的应用至关重要,然而传统检测技术往往无法及时识别管道运输中的泄漏、积聚或堵塞等问题,从而给环境安全和运营成本带来不良的影响。作为一种新兴的检测技术,电容层析成像(ECT)系统可以有效地解决这些传统技术的局限。本文分析了ECT系统的组成部分以及其技术优势,阐释了 K. -means聚类算法对多相流流型识别的优化,对ECT系统在多相流检测领域的应用有着重要价值。
摘要:锂离子电池因其高能量密度、长循环寿命和低自放电率,被广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和储能系统。然而,随着锂离子电池的大规模使用,废旧电池的数量也急剧增加。废旧锂离子电池中含有大量的有价金属和有害物质,若不加以回收和处理,不仅会浪费资源,还会污染环境。本文综述了废旧锂离子电池回收利用的研究进展,重点介绍了物理回收、化学回收、热化学回收和生物回收技术,探讨了各类回收技术的优缺点及其应用前景,提出了未来研究的方向和建议。
摘要:本文综述了多孔材料负载纳米零价铁(nZVI)去除水中六价铬的研究进展,分类介绍了天然矿物多孔材料、合成多孔材料、生物多孔材料负载nZVI去除水中六价铬的研究进展,对该领域的研究前景进行了展望。
摘要:木质素是自然界中丰富的三大有机聚合物之一,其在制浆造纸、生物质能源和环境科学等领域均有广泛应用。准确测定木质素含量对上述领域的发展具有重要意义。本文综合评述了传统的木质素含量检测方法,讨论了它们在化工领域的应用。
摘要:硫自养反硝化工艺是利用无机硫化物作为电子供体进行硝态氮还原的反硝化过程,目前已被证明是处理低C/N污水成本效益较高且环境友好的一种方法。然而,硫自养反硝化工艺受到各种电子供体及在过程中会产生硫酸盐及消耗碱度诸多因素的影响,阻碍了硫自养反硝化工艺的进一步应用。文章阐述了不同硫自养反硝化填料的基本原理及应用,并对硫自养反硝化工艺与异养反硝化、厌氧氨氧化、臭氧催化氧化和电极生物膜4种工艺的耦合工艺进行介绍分析,提出目前硫自养反硝化工艺的局限与不足,并对未来发展进行展望。
摘要:雨蚀对风机叶片前缘造成的损伤极其严重。文章总结了涂层在雨蚀中出现的各种问题,阐述了为解决雨蚀问题所需的涂层性能要求。根据涂层所需的性能综述了近些年国内外对风电叶片前缘耐雨蚀聚氨酯(PU防护涂层的研究进展。
摘要:随着经济发展,在石油化工、印刷领域会将大量挥发性有机物排放到空气中,对环境和人产生巨大的危害,尤其是含苯有机废气。文章对含苯废气的定义及危害进行了简单介绍,主要综述目前主要的VOCs治理技术现状和原理包括吸附、吸收、膜分离、光催化氧化、生物法、等离子法等,着重介绍关于液体吸收法资源化处理含苯废气的研究领域的进展及发展趋势,并在最后指出了VOCs的发展方向和前景。
摘要:高铁酸钾(KzFeO4)是一种新型多功能水处理剂。因其具有氧化、除藻、杀菌、消毒、絮凝等多种功能广受关注。同时,它的 ΔpH 值适用范围较广,不会产生其他副作用,在水处理中的应用十分广泛。由于高铁酸钾(VI)存在不稳定性和选择性氧化等缺点,近年来发展了许多其联用工艺,本文结合近几年国内外的研究现状,简要分析了几种高铁酸钾的联用,最后对高铁酸钾及其联用工艺在水污染治理中的作用进行展望。
摘要:文章对射流回流反应器的发展与应用进行了全面综述。介绍了其工作原理、结构特点及优势,详细阐述了在化工、制药、生物化工、环境保护等领域的应用,探讨了其理论研究、实验研究及模拟与结构改进方面的成果,分析了当前存在的问题,并对未来研究方向进行了展望,旨在为射流回流反应器的进一步发展和优化提供参考。
摘要:咖啡渣资源化利用情况不理想,将其制备成低成本高附加值的生物炭,是近年来研究的热点课题。将咖啡渣生物炭进行酸碱改性,并协同过硫酸盐氧化,提高咖啡渣生物炭对水体腐殖酸(HA)去除率。对咖啡渣资源化、改性咖啡渣生物炭以及天然有机物去除的国内外研究现状进行阐述,以期为改性咖啡渣生物炭对水体中HA的去除研究提供参考依据。
摘要:天然气脱酸胺液变质导致的胺液发泡、脱硫效率低、装置腐蚀等问题影响安全生产并存在环保隐患,废胺液处理成为影响装置安全、清洁生产的重要内容。文章结合变质胺液杂质种类、来源,分析了其形成机理及对脱酸工艺处理效果的影响,探讨了胺液资源化利用技术的可能性,阐述了不同资源化处理技术的特点、应用场景和效果,对胺液资源化净化技术领域的发展提出了建议。
摘要:文章以煤气化渣在高附加值催化领域的应用为切入点,重点探讨了以煤气化渣为原料制备复合材料、碳材料、多孔沸石或介孔二氧化硅等材料,并用于催化剂载体或者直接用于催化反应,发现其均可以在反应中展现良好的催化活性。最后,文内介绍了煤气化渣在光催化、电催化、脱氢反应和合成气制备等高附加值领域的应用,并展望了其未来的发展趋势,旨在为煤气化渣在催化领域上的应用提供一些参考。
摘要:水体中经常含有多种重金属离子,其中三价铁离子常存在于矿山周边的河流中。少量的三价铁离子是人体所必需,但过量的三价铁离子可能会导致人体器官损伤或增加患病的风险,因此对水体中的三价铁离子监控是非常必要的。废水中含有很多的染料,这些人工合成的染料很难降解,对人体健康产生威胁。目前很多文献报道,荧光碳量子点已经广泛应用于分析检测中。本研究以中药炙甘草为原料,制备获得炙甘草荧光碳量子点,其可以准确分析水体中的三价铁离子,同时可以光催化降解茜素红染料。以中药为原料具有来源广泛、无毒等优点,以期为中药的现代化及有害物质的分析提供借鉴。