Dienstleistungen

Professionelle und kostensparende Lösungen

Katalytische Zersetzung von phenolischen Schadstoffen mit Nanozymen

Phenolische Verbindungen sind aufgrund ihrer breiten Anwendung in Holzantimikrobiellen, Pestiziden, Desinfektionsmitteln und anderen Bereichen zu einem häufigen organischen Schadstoff im Boden und Grundwasser geworden. Sie stellen eine ernsthafte Bedrohung für die menschliche Gesundheit und die ökologische Umwelt dar, da sie krebserregende, reproduktionstoxische, neurotoxische und andere Eigenschaften aufweisen. Natürliche Enzyme wie Peroxidase und Phenoloxidase können als effiziente grüne Katalysatoren verwendet werden, um gekoppelte Reaktionen mit phenolischen Schadstoffen zu katalysieren. Die praktische Anwendung natürlicher Enzyme wird jedoch durch viele Umweltfaktoren wie pH, Temperatur, Metallionen und natürliche organische Substanzen eingeschränkt.

Daher besteht ein dringender Bedarf, neue und effektive künstliche Materialien zu finden, die die katalytischen Oxidationseigenschaften natürlicher Enzyme nachahmen und phenolische Kontaminanten effizient aus der Umwelt entfernen. Creative Enzymes bietet eine Vielzahl von Nanozymen für den katalytischen Abbau phenolischer Schadstoffe an und unterstützt unsere Kunden weltweit im Bereich der Nanozyme.

Abbau von 2, 4-Dichlorphenol mit Nanozymen

  • 2, 4-Dichlorphenol (2, 4-DCP) ist ein typischer schwer abbaubarer phenolischer organischer Schadstoff mit Mutagenität und Karzinogenität.

Schematische Darstellung des Abbaumechanismus für das 2,4-DCP im Foto-Fenton-System mit Fe3O4 / Graphen-Nanozymen. Abb. 1 Schematische Darstellung des Abbaumechanismus für das 2,4-DCP im Foto-Fenton-System mit Fe3O4 / Graphen-Nanozymen.

  • Creative Enzymes synthetisiert Fe3O4 / Graphen-Nanozyme, klassifiziert als metall-organischer Rahmenenzymkatalysator, durch eine Kombination aus mechanischen und hydrothermalen Methoden. Es wurde als heterogener Fenton-Photokatalysator für den photokatalytischen Abbau von 2, 4-DCP mit Abbaueffizienzen von bis zu 100 % verwendet.

Abbau von Kresol mit Nanozymen

  • Kresol, eine phenolische Verbindung, die häufig in der Industrie verwendet wird, wird oft in großen Mengen über Abwässer aus Industrien wie Textil, Kosmetik und Lebensmittelverarbeitung in aquatische Ökosysteme eingeleitet.
  • Wir bereiten Fe3O4 / CeO2 Metalloxid-Nanokomposite für den effizienten Abbau organischer Schadstoffe unter einfachen Bedingungen als heterogenen Fenton-Mimik-Enzymkatalysator vor. Es wurde gezeigt, dass der Katalysator den signifikanten Vorteil der Mehrphasen-Katalyse hat und durch magnetische Trennung leicht ausgewählt werden kann. Diese Eigenschaften machen diesen Katalysatortyp mehrfach wiederverwendbar und können somit die Kosten erheblich senken.

Abbau von Bisphenol A mit Nanozymen

  • In den letzten Jahren wurde festgestellt, dass Bisphenol A (BPA) aufgrund übermäßiger Abwassereinleitungen in aquatischen Ökosystemen reichlich vorhanden ist.
  • Wir verwenden Fe3O4 Nanozyme als heterogenen Katalysator für den effizienten katalytischen Abbau von BPA durch den synergistischen Effekt von Ultraschall und katalytischen Reaktionen. Wir haben auch die Ziel-Nanozyme modifiziert, indem wir die Abbaurate von BPA in verschiedenen Systemen bewertet haben.

Abbau von P-Chlorphenol mit Nanozymen

  • P-Chlorphenol ist ein intermediärer organischer Schadstoff, der häufig in Pestiziden und organischer Synthese verwendet wird und hohe Stabilität und Toxizität aufweist.
  • Wir bereiten Fe-Nanozyme-Komplexe durch Reduktionsmethode vor und verwenden sie als heterogenen H2O2 Mimik-Enzymkatalysator für den Abbau von P-Chlorphenol.

Creative Enzymes widmet sich seit vielen Jahren der Forschung zu Nanozymen. Wir werden Ihre Studien pünktlich und im Budgetrahmen abschließen. Wenn Sie an unseren Dienstleistungen interessiert sind oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren oder eine Online-Anfrage zu stellen.

Unsere Produkte dürfen nicht direkt für den persönlichen Gebrauch als Medikamente verwendet werden.

Dienstleistungen
Online-Anfrage