本次英文网络研讨会将介绍电子顺磁共振(EPR)波谱在环境领域中的应用,包括监测和识别大气颗粒物(PM)中的自由基,寻找新的高级氧化工艺(AOPs)和催化剂以消除土壤和废水中的有机污染物,以及应用“以废治废”战略。
电子顺磁共振(EPR)波谱是一种可以检测自由基和许多过渡金属离子的技术。由于EPR数据可以在数秒内采集得到,而且对数据的分析不仅可以确定被测物种的身份,还能提供关于被测物种的定量信息,它为环境分析提供了一项有用的工具。
污染是影响全球人类健康的主要环境危害,诸多研究表明,吸入大气颗粒物(PM)与各种不良健康影响有关。可吸入大气颗粒物中有相当一部分是环境持久性自由基(EPFRs),主要由有机材料的燃烧和热处理释放出来。这些自由基被认为是通过EPFR氧化还原循环引发活性氧物种(ROS)生成的关键PM成分。
接触含量超过水体中自然水平的微污染物(微塑料、药品、个人护理产品和杀虫剂),会对生态安全和清洁水供应构成高度风险。基于过一硫酸盐(PMS)通过自由基机制激活的高级氧化工艺(AOP)是一种极有前景的微污染物净化水处理技术。
本次英文网络研讨会将简述最新的研究成果,重点是EPR在检测和表征各种污染物(如PM、微塑料、电子烟等)中的环境持久性自由基(EPFRs)方面的应用。此外,还将介绍全新的EPR解决方案和策略,如在高级氧化工艺中使用过一硫酸盐来消除污染物等等。
2023 年 7 月 11 日,22:00
EPR作为检测和鉴别空气和土壤中环境持久性自由基(EPFRs)的工具
案例:利用活化的过一硫酸盐,通过自由基机制去除工业和住宅废水中的有机污染物
环境产生的自由基对人类健康的影响
来自学术界和工业界的环境科学家
来自环境行业的管理者、研发和QC/QA经理、实验室技术人员和工业客户
来自卫生保健和聚合物科学/工业的客户
Kalina Ranguelova 博士,布鲁克 EPR 高级应用工程师。
Ranguelova博士自2011年起在布鲁克担任EPR应用科学家。她在保加利亚科学院取得了她的博士学位,其间研究重点是利用电子顺磁共振(EPR)研究无机铜配合物的结构。她先后在美国纽约市立大学和国家环境科学研究所担任两个研究职位,开展自由基生物学和利用EPR自旋捕获技术测定活性氧物种(ROS)方面的相关研究,随后加入布鲁克担任EPR应用科学家。目前,她的工作重点是利用自旋捕获和自旋探针技术检测和鉴定生物系统和药品中的自由基。她在 Biological Chemistry,Biochemistry 和 Free radical Biology and Medicine 等杂志上发表过文章,也曾在许多与生物学和蛋白质化学中的自由基研究有关的国际会议上发言。