3 条结果 关键词:三价铬 ×

Recent Advances in Electrochemical Monitoring of Chromium.

Sensors (Basel, Switzerland) 2020 Hilali N, Mohammadi H, Amine A, Zine N 等 5 人

铬在钢铁、电镀、制革、木材处理等工业中的广泛使用,使环境中排放大量不同价态的铬化合物,尤其六价铬对生态和生物危害显著。电化学传感器和生物传感器是测定铬的有用装置。近五年,研究者利用氟化锡、二氧化钛、碳纳米材料、金属纳米粒子和纳米复合材料修饰电极表面,构建了多种电化学传感器;同时采用微生物燃料电池、细菌、酶和DNA等生物识别元件,发展...

Multiplexed Ultra-Sensitive Detection of Cr(III) and Cr(VI) Ion by FET Sensor Array in a Liquid Medium.

Sensors (Basel, Switzerland) 2019 Shahim S, Sukesan R, Sarangadharan I, Wang YL

铬是世卫组织按公共卫生重要性排名的五大毒性重金属之一,天然存在形式为Cr(III),人为来源主要为Cr(VI)。美国环保署规定饮用水中总溶解铬最大污染水平为10−6 M,即0.1 mg/L或100 ppb。为监测饮用水是否低于安全阈值,本文报道了一种基于场效应晶体管(FET)的传感器设计,将高目标特异性离子选择性膜(ISM)与扩展栅...

场效应晶体管(FET)生物传感器 离子选择性膜三价铬六价铬扩展栅极

Comparison of chromium III and VI toxicities in water using sulfur-oxidizing bacterial bioassays.

Chemosphere 2016 Qambrani NA, Hwang JH, Oh SE

本研究采用间歇(batch)和补料间歇(fed-batch)硫氧化细菌(SOB)生物测定法,评估水中三价铬(Cr(III))和六价铬(Cr(VI))的毒性。硫主培养反应器(MCR)中,SOB 菌群可在 2 天内快速建立并达到稳定状态。在两种模式下,Cr(III) 浓度高达 100 mg/L 时均未表现出毒性;而 Cr(VI) 在 0...