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化学战剂

化学战剂的相关文献在1985年到2022年内共计272篇,主要集中在武器工业、军事技术、特种医学 等领域,其中期刊论文198篇、会议论文31篇、专利文献684085篇;相关期刊82种,包括国际药学研究杂志、材料导报、现代科学仪器等; 相关会议23种,包括2016中国环境科学学会学术年会、第十二届全国敏感元件与传感器学术会议、全国危险物质与安全应急技术研讨会等;化学战剂的相关文献由525位作者贡献,包括孙香荣、方华、朱晓行等。

化学战剂—发文量

期刊论文>

论文:198 占比:0.03%

会议论文>

论文:31 占比:0.00%

专利文献>

论文:684085 占比:99.97%

总计:684314篇

化学战剂—发文趋势图

化学战剂

-研究学者

  • 孙香荣
  • 方华
  • 朱晓行
  • 胡长文
  • 迟瑛楠
  • 闫莉莉
  • 姜蔚
  • 孙玉锁
  • 陈让林
  • 习海玲
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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    • 郭玥婷; 雷美玲; 陈文明; 辛毅; 许文彩; 闵崎; 陈立坤; 吴遥; 孔令策; 左言军
    • 摘要: 化学战剂(CWAs)(如芥子气(HD)、梭曼(GD)、沙林(GB)和维埃克斯(VX)等)是指用于战争、具有剧烈毒性、能大规模地毒害或杀伤人畜和植物的各种化学物质。其对人员的伤害不可估量,因此对具有快速、广谱消毒能力的洗消剂的研究是近年来研究的热点之一。纳米金属氧化物在化学毒剂、含磷农药、污水处理等方面表现出优异性能。纳米金属氧化物能够对化学战剂进行吸附和反应降解,尤其复合型纳米金属氧化物,其表面积更大,能够提供更多的活性位点,但存在易团聚、样品含水量对降解效果影响大等问题。本文针对纳米金属氧化物的制备方法对化学战剂及其模拟剂的消毒动力学、消毒能力、反应机理等方面进行了概述,提出消毒效果及机理方面的研究可能是解决广谱消毒问题的关键。开发和制备复合型纳米金属氧化物,以实现对三种毒剂的高效广谱消毒,将会是未来重要的研究方向之一。
    • 王琪; 高俊宏; 刘进仁; 王鸿
    • 摘要: 化学战剂(Chemical Warfare Agents,CWAs)又称为化学毒剂,由于具有易合成、极强杀伤力、难降解以及毒性持久等特点,使其成为国际关注的焦点。不管是人员、装备亦或是自然环境,一旦接触到CWAs,必须第一时间进行洗护消毒处理。针对CWAs污染事故的快速洗消具有重要意义,同时洗消技术也是医学救援的核心内容,成为各国防护化学危害研究的重点。本论文系统概述了CWAs的种类、危害性以及洗消CWAs的必要性,回顾了常规的CWAs洗消研究现状以及有应用意义的解决方案和技术,并探讨了新型洗消技术的可行性与发展前景,分析了其优势和不足。
    • 孙亚昕; 张秀玲; 习海玲; 李从举
    • 摘要: 化学战剂(CWAs)作为一类大规模、高杀伤力的化学武器,已多次在战争中被使用。因对人体和环境的危害巨大,使得针对其开展的降解消毒研究,尤其是CWAs的防护、消毒一体化(简称"防消一体化")日益得到重视。纳米纤维作为一种优秀的基底材料,可以与多种具有可降解CWAs功能的材料相结合,制成具有自降解功能的复合柔性织物。综述了静电纺纳米纤维在CWAs"防消一体化"方面的研究进展,展示了静电纺纳米纤维在CWAs"防消一体化"方面的巨大应用潜力。
    • 吴遥; 张秀玲; 习海玲; 李从举
    • 摘要: 化学战剂是一类毒性大、作用速度快、毒性持久、能大规模毒害敌方的化学物质,因为对人体健康和环境存在严重危害,所以开发能快速降解化学战剂的材料在军事和民用领域具有重要意义。金属有机框架材料是一种由金属离子或金属离子簇与有机配体通过配位方式形成的多孔晶体材料,具有比表面积大、孔隙率高、结构可调、易于修饰等优点,优异的吸附性能和催化性能使得金属有机框架材料在化学战剂降解领域具有广阔的应用前景。综述了近年来金属有机框架材料在降解化学战剂方面的研究进展,并展望了其未来的发展前景。
    • 许强
    • 摘要: 二战结束后,各国化学武器与化学战剂的储备量已达50万吨之多。这一数字是战前储备的25倍,约是一战战场消耗量的4倍多。特別是同盟国缴获的大批德日化武与化学战剂正散落各地,如同一把悬在各国头上的“达摩克里斯之剑”。如何处理这些“魔鬼的唾液”已成为盟军的当务之急。
    • 王宿慧; 张旭; 孙梽珅; 杨杰; 郭腾霄; 丁学全
    • 摘要: 在众多化学物质检测技术手段中,红外检测技术由于具有非破坏性、灵敏度高、检测速度快、准确性好等特点,广泛应用于化工、生物医学、食品安全等领域.量子点光谱仪是使用量子点代替光栅作为分光器件,结合阵列探测器及光谱重构算法实现光谱检测的新型微型光谱仪,具有体积小、成本低等优点.为了进一步提升现有量子点光谱仪和量子点器件检测化学物质的普适性,为微小型近红外分光器件研制提供有效技术途径,以危险化学品乙醇、化学战剂模拟剂甲基膦酸二甲酯、二氯甲烷为目标物,通过将多种量子点材料与紫外固化胶混合后沉积在RGB点阵模块并固化,制备了发射光谱波段为900~1600 nm的近红外胶体量子点阵列.采用经验模态分解方法提取输入光谱的高频信号以减小随机噪声干扰,并基于最小二乘法建立了相应光谱重构算法.实验结果表明,近红外胶体量子点阵列制备方法简单,成本低、稳定性较好.具有144条光谱通道的近红外胶体量子点阵列实现的重构光谱分辨率可以达到4.861 nm,与标准吸收光谱相比,其特征峰最小偏差仅为0.043%.因此,使用近红外胶体量子点阵列结合光谱重构算法可以实现气态、液态目标物的光谱重构和检测识别.未来,通过增加阵列数量可有效提升重构光谱的光谱分辨率;通过增加所选量子点材料,还可以实现从紫外到红外波段范围内的光谱检测;通过优化检测光路和重构算法参数提高目标物检测信噪比.
    • 王馨博; 苏茹月; 栗丽; 梁国杰; 赵越; 栾志强; 李凯; 习海玲
    • 摘要: 在执行作战、应急救援及事故处理等任务的过程中,经典化学战剂(Chemical warfare agents,CWAs)和有毒工业化学品(Toxic industrial chemicals,TICs)扩散均会对人员呼吸安全造成严重威胁,从而要求防毒面具必须能够同时对CWAs和TICs提供广谱有效的防护.目前,国内外过滤式防毒面具主要使用ASZM-TEDA型浸渍活性炭作为防护材料,该材料对TICs防护性能较差,且表面物理吸附的有毒物质分子室温下易发生解吸.因此,需要设计开发新型呼吸道防护材料,在对CWAs和TICs进行广谱防护的同时,实现有毒物质的原位降解.金属-有机骨架(Metal-organic frameworks,MOFs)材料比表面积高、结构多样,其模块化的构筑方式使人们可以灵活地对MOFs性质进行按需设计,因而被认为是最有潜力实现有毒物质广谱防护和原位消毒的新型呼吸道防护材料.其中,锆基金属-有机骨架(Zr-MOFs)材料具有丰富的表面活性中心与良好的稳定性,并表现出优异的CWAs和TICs吸附与催化降解性能,近年来受到各国研究者的关注.就用于CWAs和TICs吸附消除的Zr-MOFs材料而言,目前的研究工作主要集中于UiO-66-NH2体系.研究人员分别对其粉体和成型颗粒的吸附性能进行了系统研究,发现UiO-66-NH2粉体对NH3、Cl2和NO2等多种TICs具有优异的本征吸附能力,并进一步探索通过构筑等级孔隙结构改善有毒物质分子在UiO-66-NH2成型颗粒孔道内的扩散性质.针对用于CWAs和TICs催化降解的Zr-MOFs材料,目前的研究工作主要围绕具有不同节点连接数的一系列Zr-MOFs展开.研究人员通过优化孔径尺寸、节点连接数以及有机配体种类,实现了对Zr-MOFs有毒物质催化降解性能的有效调控,并拓展研究了Zr-MOFs在多相缓冲介质及纯液体环境中对有毒物质的催化降解能力,以推进其作为防护材料的实际应用.本文围绕Zr-MOFs呼吸道防护材料,在分析其结构与表面酸碱性质特点的基础上,综述了Zr-MOFs材料在有毒物质吸附与催化降解方面的研究进展,探讨了Zr-MOFs结构与其性能间的构效关系,并展望了未来研究工作的重点方向.
    • 南迪娜; 刘卫卫; 傅文翔; 孔景临
    • 摘要: 快速准确地分析化学战剂类危险化学品在反化学恐怖等公共安全领域需求明显。拉曼光谱技术因具有快速、灵敏、仪器可小型化发展且能够非接触式检测等优点,成为近年来此领域的研究热点。但目前与化学战剂相关的拉曼光谱数据库还不完备,在此基础上的光谱模型和识别算法有待深入研究。采用配备有785 nm激光器的便携式拉曼光谱仪,测得多种化学战剂模拟剂及化学战剂降解产物的拉曼谱图数据并建立数据库,再结合5种模式识别算法对其识别归类。支持向量机模型能够以100%的高识别准确率实现此类化学危险品的快速识别。
    • 赵伟明; 韩信嵘; 王强; 黄清臻; 高树新; 赵增明
    • 摘要: 芥子气(sulfur mustard,SM)是一种糜烂性化学战剂,其渗透力强、毒性大,作用机制复杂。SM能与体内蛋白质、DNA、RNA等多种生物大分子发生烃化反应,导致其结构和功能异常,进而产生毒性作用,在众多毒性作用机制中,发挥关键作用的尚不明确,目前治疗SM中毒的药物和干预措施主要集中在抗氧化、抗炎和DNA损伤修复等方面。本文对国内外当前对于SM毒性作用机制和治疗干预措施进行综述,以期为研究SM中毒机制及制定有效干预措施提供新的思路。
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