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陈建民团队EST封面文章:超细颗粒物浓度可以作为评价 ...

2024年1月30日  世卫组织(WHO)2021年空气质量指南建议监测超细颗粒数浓度(空气动力学直径小于等于100nm的颗粒物数目浓度)以评估空气污染对健康的影响。 本研究结果表

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大气超细颗粒物来源及其化学组分研究进展 - RCEES

2021年3月27日  超细颗粒物 / 化学组分 / 源排放 / 新粒子生成 / 源解析. 摘要: 大气超细颗粒物(ultrafine particle, UFP)为粒径小于100 nm的颗粒物,其数浓度主导了大气颗粒物的

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环境学院郝吉明和蒋靖坤团队评述大气纳米颗粒物组分在线 ...

2023年7月28日  空气中的纳米颗粒物(又称为“大气超细颗粒物”)数浓度主导了大气颗粒物的总数量。 大气纳米颗粒物可深入人体呼吸系统产生健康危害,还会对全球气候和空气

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朱彤课题组发现大气超细颗粒物短期暴露与血糖升高的

2022年2月24日  朱彤教授课题组在什刹海社区定群研究发现,超细颗粒物短期暴露与受试者空腹血糖水平的升高显著相关,且随着累积暴露时间窗口的增加,空腹血糖水平升高的幅度也在逐渐增加。该研究发现超细颗粒物

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Journal of Hazardous Materials:发现大气超细颗粒

2022年3月15日  计算材料学. 超细颗粒物(ultrafine particles,UFPs),即空气动力学直径小于100 纳米的颗粒物,是大气颗粒物的关键毒性组分。 虽然其质量微乎其微,但对大气颗粒物的数量贡献极高。 大气中的超细颗

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世卫组织全球空气质量指南 : 颗粒物 (PM2.5和PM10)、臭氧 ...

2021年9月22日  概述. 更新后全球指南的总体目标是继续为空气质量管理提供基于健康风险评 估的量化建议,采用若干主要空气污染物的长期或短期浓度水平表示。 超 出空气质量

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黄薇课题组在大气超细颗粒物心肺健康危害研究中取得系列进展

2021年8月12日  公共卫生学院黄薇团队长期开展大气细颗粒物(PM2.5)及其化学组分、和纳米级超细颗粒物浓度水平及来源的健康危害机理观测研究,近期在超细颗粒物暴露的心

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新的《世卫组织全球空气质量指南》旨在从空气污染中挽救数 ...

2021年9月22日  新指南还强调了管理某些类型颗粒物(例如黑碳/元素碳、超细颗粒、源于沙尘暴的颗粒)的良好做法,目前尚无足够的量化证据来设定针对这些颗粒物的空气质量水

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朱彤课题组发现大气超细颗粒物短期暴露与血糖升高的

2022年2月24日  超细颗粒 物( u ltrafine particles, UFPs ),即 空气动力 学 直径小于 100 纳米的 颗粒物,是大气颗粒物的 关键毒性组分。 虽然其质量微乎其微,但 对 大气颗粒物的数 量贡献极高。 大气中的 超细颗粒 物

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实验室在超细铜颗粒的高效制备及抗菌应用方面取得进展

2021年12月4日  超细铜颗粒的制备及表征: 具体的制备方发如下:超细铜颗粒的制备是以氧化铜和氧化亚铜为前驱体,乙醇胺作为还原剂和溶剂,通过加热还原反应得到。在加热的过程中,随着NH 3 的释放,溶解的铜源可以在高温下被乙醇胺还原(120℃)。

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我国学者首次证实人体血液系统中存在外源性超细颗粒物

2020年6月3日  研究表明,粒径越小的颗粒物越容易深入人体,如小于2.5 μm的颗粒物(PM 2.5 )能够进入肺泡,而小于0.1 μm的颗粒物(超细颗粒物)可以穿透肺泡进入人体的血液循环系统。但到目前为止,还未有过在真实人体血液循环中检测到大气超细颗粒物的报道。

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纳米气泡强化超细颗粒浮选机理研究现状及展望

2023年6月13日  关键词 纳米气泡;超细颗粒;浮选;机理 0 引言 超细颗粒(−10 μm)分选一直是矿物加工领域的 难题,即使是最有效的浮选法也会因矿物颗粒过细导 致分选效率较低。超细颗粒浮选效率较低的主要原 因是颗粒与气泡的碰撞概率和黏附附概率很小,导致 [1]。

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PM2.5翻译成「细颗粒物」真的合适吗? - 知乎

2017年9月7日  人们拒绝使用“细颗粒物”一词指称 pm2.5 就是很自然的事情了。. pm2.5 的中文译文至少应该包含“尘”字,以传递 pm2.5 一词所包含的贬义。. pm2.5 之所以可怕,这个“2.5”至关重要。. 和 pm5、 pm10 不同,pm2.5 微尘的直径已经足够小(小于 2.5 微米),能

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科学网—雾霾超细颗粒物的健康效应 - 科学出版社的博文

2015年9月29日  阐明大气超细颗粒物的健康效应的机制, 是降低超细颗粒污染对居民健康的损害, 采取针对性防护措施的科学基础。在目前我国大气呈现复合污染, 减排控污措施难以短期奏效的现实情况下,意义尤为重大。根据中国雾霾的特点和其健康效应研究的实际情况, 建议 ...

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超细粉体的分散以及如何选择合适的分散方式 - 知乎

2023年11月23日  超细粉体的分散以及如何选择合适的分散方式. 粉体的分散性直接影响粉体稳定性、流动性、润湿性以及在溶剂中分散的均匀程度,并最终决定了产品的品质,换言之,粉体的分散性直接影响粉体材料的应用价值。. 粉体材料团聚现象. 1、粉体分散与分散剂.

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C类颗粒添加纳米细粉后的流态化行为研究

2017年6月14日  超细粉颗粒通常是指粒径小于30 μm的Geldart C类颗粒 [1],由于其具有比表面积大及粒径小等优点,受到了学术界和工业界的广泛关注。 超细粉颗粒的流化、密相气力输送和混合等技术在食品、医药、能源、先进材料和化学工业等实际应用中具有重要意义。

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3756型超细凝聚核粒子计数器 TSI

3756型超细凝聚核粒子计数器(CPC)无缝融入包含 标配型 、 高浓度型 和1-nm型四丁醇基CPC系列并完全集成到3938型扫描电迁移率粒径谱仪 SMPS™ 系列产品 中。该款CPC是测量粒径低至2.5nm超细颗粒物的长期参照仪器。

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如何监测纳米级超细颗粒物? - Palas China

2022年6月6日  当前,我国接触超细颗粒物的职业人群不断增加且暴露工种复杂,职业卫生安全防护意识薄弱。 为此在新出台的国家职业卫生标准中规定了仪器的粒径监测应在20nm至3000nm的范围,Palas® UF-CPC 100

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超细颗粒聚团模型及湍流聚并器聚团研究

2016年8月25日  由于燃煤烟气细颗粒物所带来的严重危害,Yao [2] 对燃烧过程超细颗粒的形成与控制进行了基础研究,对控制可吸入细颗粒进行燃烧改造提高排放技术,并详细介绍了增强袋式除尘效率和新型控制PM 2.5 的方法。

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TiOSO4热水解法制备超细TiO2颗粒光催化剂

采用廉价的TiOSO4为原料,通过热水解反应制备超细TiO2颗粒光催化剂,探讨了不同制备条件对光催化性能的影响,并采用XRD,TEM,BET,TG-DTG-DTA对催化剂进行表征,初步说明TiO2光催化活性与其晶型,粒径大小,比表面等微结构的关系。结果表明,经 ...

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超细颗粒所受热泳力的机理研究综述 - 豆丁网

2016年7月6日  中国工程热物理学会第十届年会传热传质学编号:013132超细颗粒所受热泳力的机理研究综述清华大学热能工程系,北京100084摘要:针对目前在去除超细颗粒方面存在的困难,本文概括介绍了有温度梯度存在地情况下超细颗粒受到热泳力的理论和实验研究现

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环境学院郝吉明和蒋靖坤团队评述大气纳米颗粒物组分在线 ...

2023年7月28日  空气中的纳米颗粒物(又称为“大气超细 颗粒物”)数浓度主导了大气颗粒物的总数量。大气纳米颗粒物可深入人体呼吸系统产生健康危害,还会对全球气候和空气质量产生影响。另外,目前越来越多的工业过程合成了悬浮于气体中的纳米颗粒物 ...

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便携式机动车超细颗粒物粒径谱仪研制 #br# - hfcas.ac.cn

2020年9月11日  摘要: 精确测量机动车排放尾气中的超细颗粒物粒径分布, 对于大气污染和人体健康风险评估意义重大。基于之前 研发的单极性荷电器、平板差分电迁移分析仪 (PDMA) 和法拉第杯静电计 (FCE) 等模块, 研制了一款便携式超细颗 粒物粒径谱仪, 可实时监测机动车排放尾气中 20∼500 nm 的超细颗粒物粒径 ...

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黄薇课题组在大气超细颗粒物心肺健康危害研究中取得系列进展

2021年8月12日  甄别环境大气中不同粒径尺度颗粒物化学组分及其来源的健康危害和机制,对于制订基于健康风险控制的空气质量管理政策具有重要意义。公共卫生学院黄薇团队长期开展大气细颗粒物(PM2.5)及其化学组分、和纳米级超细颗粒物浓度水平及来源的健康危害机理观测研究,近期在超细颗粒物暴露的心 ...

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慢阻肺病治疗新选择“超细颗粒三联制剂”,不再让小气道成为 ...

3 天之前  超细颗粒可以有效控制气道炎症,显著改善慢阻肺病,这一点也得到临床证据的支持。 以泰尔畅 ® 倍氯福格吸入气雾剂为例,主要适用于慢阻肺病 ...

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北京大学科学研究部 - pku.cn

2022年3月7日  超细颗粒物(ultrafine particles,UFPs),即空气动力学直径小于100 纳米的颗粒物,是大气颗粒物的关键毒性组分。虽然其质量微乎其微,但对大气颗粒物的数量贡献极高。大气中的超细颗粒物可被人体吸入肺部,进入循环系统,并扩散到全身多个 ...

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