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中尺度海洋过程与光驱动周期对深潜鲸类捕食行为的环境驱动机制研究
在浩瀚的海洋深处,生活着一群神秘的深潜巨兽——喙鲸和小型抹香鲸。这些海洋哺乳动物能够下潜至千米以下的黑暗世界,在“暮光带”(200-1000米)捕食鱼类和头足类动物。然而,由于它们栖息在远离海岸的深水区,水面活动时间短暂,加之部分物种行为隐蔽,科学家们对这些深潜鲸类的生态习性和栖息地需求知之甚少。一个核心科学问题始终困扰着研究人员:究竟是哪些环境因素在驱动这些深潜巨兽的捕食行为?它们是如何在广阔而黑暗的深海中找到食物的?传统的研究方法存在明显局限。船舶目视调查只能覆盖有限区域,且受限于 daylight 和天气条件;生物标记技术虽然能记录个体行为,但难以长期部署。更重要的是,深潜鲸类的主要捕食
来源:Progress in Oceanography
时间:2025-10-11
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芝麻荚基高效破乳剂的合成及其在含油废水处理中的应用性能研究
材料芝麻荚购自本地超市。十二烷基硫醇(98%)购自上海麦克林生化科技有限公司;三氯化铁水合物(≥99.0%)、无水乙酸钠(≥99.0%)和聚乙二醇(CP,分子量10000)购自天津科密欧化学试剂有限公司;正己烷(98%)购自天津新宇精细化工有限公司;盐酸(AR)和氢氧化钠(AR)由西陇科学股份有限公司提供。SCMH的表征分析图2(a)展示了样品SCMH的傅里叶变换红外光谱(FTIR),其中CMH为天然生物质芝麻荚经碳化和磁化后的产物。3436 cm−1和1400 cm−1处的特征峰归属于-OH伸缩振动;1634 cm−1和1555 cm−1处的信号分别对应羧酸基团中C=O伸缩振动和烷氧基中C-
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-10-11
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TiO2负载Cr-Ru氧化物催化剂:高效质子交换促进电催化水分解新策略
研究亮点我们成功开发了TiO2负载的铬-钌混合氧化物催化剂(Cr0.66Ru0.34O2/TiO2),通过溶胶-凝胶和水热法实现可控结晶与均匀分散。铬与钌的协同作用调控电子结构,促进晶格氧机制(LOM)并增强催化活性。TiO2载体凭借高比表面积和酸性条件下的化学稳定性,稳定氧空位并助力氧空位机制(OVSM),最终提升催化稳定性。化学品钛酸四丁酯(C16H36O4Ti,≥98%)、曲拉通X-100(C34H62O11)、硝酸溶液(HNO3,22wt%)、六氯钌酸铵((NH4)2RuCl6)、九水合硝酸铬(Cr(NO3)3·9H2O)、柠檬酸(C6H8O7)、异丙醇(C3H8O)、无水乙醇(C2H
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-10-11
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钙硝酸盐缓释颗粒调控沉积物内源磷释放的修复效能研究:富营养化治理、生态风险与资源化潜力评估
Highlight颗粒表征与性能研究显示,制备过程中CMC-Na和PVA成功将铁改性凹凸棒石与钙硝酸盐复合。SEM图像对比表明FATP-CaN颗粒中钙(Ca)、氧(O)、氮(N)元素浓度显著增加(图1a, b)。元素分布图进一步揭示颗粒中碳(C)和钠(Na)浓度升高,证实钙硝酸盐通过PVA与CMC-Na的桥接作用被有效固定于复合材料中。Conclusion(1)FATP-CaN颗粒进入沉积物后可逐步释放钙硝酸盐,有效固定沉积物内源磷,显著降低上覆水磷浓度。磷固定过程中被固定的磷主要以稳定态钙磷(Ca-P)和三价铁结合磷形式存在,这类稳定磷不易重新释放至水体,从而长效缓解湖泊富营养化。
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-10-11
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增厚无缺陷导电铜金属有机框架电芬顿降解草甘膦:高效农业水污染修复新策略
Highlight材料表征值得注意的是,原始的Cu-HHTP是一种由Cu2+与HHTP配体配位形成的二维π-π共轭金属有机框架(MOF)粉末。该材料具有独特的层状结构,其中均匀分布的Cu2+中心通过与HHTP儿茶酚基团中的O原子配位,形成方形平面几何构型,从而构成明确的CuO4节点。根据模拟的Cu-HHTP晶体结构,其粉末的X射线衍射(XRD)图谱与模拟结果高度一致,证实了其高结晶度和成功的合成。结论为应对农业环境中的草甘膦污染水体,本研究提出了一种开创性方法:通过调控Cu2+浓度在滤纸上增厚导电Cu-HHTP薄膜的层数,以增强其电化学性能,从而进一步提高草甘膦的降解效率。无缺陷MOF层与Cu
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2025-10-11
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斯洛文尼亚保护区生态系统服务评估中利益相关者参与的挑战与对策研究
在全球生物多样性保护的努力中,保护区(Protected Areas, PAs)扮演着至关重要的角色。然而,将生态系统服务(Ecosystem Services, ES)——即人类从生态系统中获得的各种惠益——整合到保护区的实际管理中,仍然面临诸多挑战。这些问题包括缺乏标准化的ES识别、制图和评估方法,部分保护区管理者及其他自然保护相关方对ES概念本身持保留态度(因其带有以人类为中心、功利主义的自然观),以及将ES纳入地方决策过程和政策时面临的技术能力有限、实践技能和知识缺乏、制度不完善或存在不确定性(如建模和数据不确定性)等障碍。此外,许多保护区还面临着不同利益相关者竞争性利益带来的挑战,这
来源:One Ecosystem
时间:2025-10-11
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家犬强化物竞争与新颖性探索:社会性强化与新奇环境对犬类行为的影响
Section snippetsSubjects我们通过社区广告招募了五只家犬。犬只年龄至少两岁,且在当前家庭居住至少一年。犬只没有已知的医疗或健康问题,也没有攻击性或焦虑行为史。表1显示了主人报告的犬只人口统计信息。每只狗的主人年龄在25至55岁之间。四位主人为女性,一位为男性。所有陌生人均为女性。Results方差分析发现,不同条件下犬只接触主人/陌生人的延迟时间存在显著差异[F(7, 32) = 5.79, p < .05, η2 = 0.56]。图1(上面板)显示了各条件下的平均接触延迟。与SUP条件相比,事后Tukey HSD检验表明,犬只在OFP (p = .005, g = −1
来源:Learning and Motivation
时间:2025-10-11
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产前接触全氟烷基物质可预测5岁儿童的多模态大脑结构和功能结果:一项出生队列研究
PFAS(全氟烷基和全氟烷基物质)是一类广泛存在于环境中的持久性有机污染物。它们因其特殊的化学结构和稳定性而被广泛用于工业和消费品中,例如防水、防油材料以及某些食品包装。然而,随着研究的深入,PFAS对人类健康的影响逐渐受到关注,尤其是在胎儿和儿童的神经发育方面。这些物质能够通过胎盘屏障进入胎儿体内,并且在出生后仍能通过母乳或环境暴露持续影响儿童。本研究旨在探讨母体在孕期暴露于不同类型的PFAS与儿童脑结构和功能之间的关系,特别是对那些在典型发育轨迹中未出现神经发育障碍的儿童。### 研究背景PFAS因其高度的化学稳定性,被广泛用于工业制造和消费品中。然而,这种稳定性也意味着它们在环境中难以降
来源:The Lancet Planetary Health
时间:2025-10-11
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圣玛丽河急流调控泄流对仔鱼输出的生态影响研究:2018-2021年群落动态与贝叶斯模型评估
Highlight研究亮点我们的研究发现从圣玛丽河急流区捕获的鱼类仔鱼主要是大湖区的饵料鱼物种(Edwards等,2025;O'Brien等,2021;Vasquez等,2021),表明该区域是渔业生产的重要来源,支撑着圣玛丽河及毗邻大湖区鱼类群落中具有休闲和商业价值的物种(Gerig等,2019;Roseman等,2014;Vasquez等,2021)。圣玛丽河急流区的仔鱼群落以彩虹胡瓜鱼为主,其次是雅罗鱼科(即本土米诺鱼)和江鳕(Lota lota)。尽管历史上圣玛丽河急流区被认为是湖鲟(Acipenser fulvescens)、湖白鲑(Coregonus clupeaformis)和鼓
来源:Journal of Great Lakes Research
时间:2025-10-11
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综述:微波热解生产富含酚类生物油的研究进展:工艺、实验设计中的统计方法及技术经济可行性
微波热解在富含酚类生物油生产中的关键角色引言全球能源需求的持续增长以及对环境可持续性的日益关注,推动了对化石燃料替代品的探索。酚类化合物作为重要的工业化学品,传统上依赖于化石燃料(如通过异丙苯法生产),这带来了环境负担。因此,从可再生生物质资源(如木质纤维素材料)中生产酚类化合物,特别是通过热解技术生成富含酚类的生物油,成为了一个重要的研究方向。在众多热解技术中,微波热解(MP)因其快速体积加热、能耗较低和潜在的高选择性而显示出独特优势。微波 pyrolysis 工艺概述与传统热解(CP)相比,微波热解(MP)的核心优势在于其加热机制。MP通过微波能直接作用于物料内部,实现快速、均匀的体积加热
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11
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热改性壳聚糖铝污泥复合材料高效吸附水中聚乙烯微塑料的机理与性能研究
亮点FT-IR分析通过FT-IR光谱评估了铝污泥(ALS)经热改性和壳聚糖修饰后的官能团变化。图1展示了ALS、H-ALS(热改性铝污泥)、HC-ALS及壳聚糖(CS)的光谱。在ALS光谱中,3447 cm-1处的吸收峰归因于O-H伸缩振动,1358 cm-1和1604 cm-1处的峰表明含氧官能团的存在:1358 cm-1可能对应C-O或COO-的对称伸缩振动,而1604 cm-1代表羟基或羧基的振动模式。经壳聚糖修饰后,HC-ALS在1550 cm-1附近出现明显氨基(-NH2)特征峰,证实成功引入活性官能团。结论本研究制备的HC-ALS展现出优异的微塑料吸附性能。高温煅烧有效去除了ALS
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11
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由从油藏中分离出的一种细菌对未经处理的聚丙烯微塑料和农业用聚丙烯薄膜的生物降解作用
微塑料污染已成为全球范围内亟需解决的环境问题之一。随着塑料制品的广泛使用,每年全球产生的塑料废弃物高达3.6亿吨,且这一数字正以每年约3%的速度增长。大量未被有效回收的塑料废弃物进入自然环境后,经过光降解、机械破碎等过程,逐渐转化为微塑料颗粒。这些微塑料不仅可能对生态环境造成直接危害,还因其较大的比表面积和疏水特性,能够吸附重金属、多环芳烃、抗生素等污染物。这些微塑料颗粒通过食物链积累,最终可能影响人类健康。因此,开发有效的去除方法对于控制微塑料污染具有重要意义。当前,去除微塑料的技术主要包括吸附、混凝沉淀、微生物降解和光催化等。吸附法因其操作简便、成本可控和设计灵活,近年来被广泛应用于微塑料
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11
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热改性壳聚糖铝污泥复合材料高效吸附水体微塑料的机理与性能研究
Highlight部分FT-IR分析傅里叶变换红外光谱(FT-IR)用于评估铝污泥(ALS)经过热改性和壳聚糖修饰后官能团的变化。图1展示了ALS、H-ALS(热改性铝污泥)、HC-ALS(热改性壳聚糖铝污泥)和CS(壳聚糖)的光谱图。在ALS光谱中,3447 cm-1处的吸收峰代表O-H伸缩振动。1358 cm-1和1604 cm-1处的峰值表明存在含氧官能团:1358 cm-1峰可能对应C-O或COO-的对称伸缩振动,而1604 cm-1峰则反映了...结论本研究制备的HC-ALS表现出优异的微塑料吸附性能。通过高温煅烧去除了ALS中的有机杂质并暴露活性位点,随后通过壳聚糖修饰引入氨基(-
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11
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热改性壳聚糖铝污泥对水中微塑料的吸附性能与机制研究
亮点通过高温煅烧和壳聚糖修饰成功制备的HC-ALS复合材料,展现出显著增强的微塑料捕获能力,其独特的表面功能基团(如氨基和羟基)与微塑料之间形成多重相互作用网络。材料与试剂本研究所用铝污泥(ALS)取自中国西安市乐游原水厂。原始ALS样品经自然风干、机械粉碎、过200目筛后,于常温常压下保存备用。壳聚糖(C6H11NO4,分析纯)和冰醋酸(CH3COOH,分析纯)购自国药集团化学试剂有限公司。聚乙烯微塑料(PE-MPs)为实验提供核心吸附目标物。FT-IR分析傅里叶变换红外光谱(FT-IR)用于评估ALS经热改性和壳聚糖修饰后官能团的变化。图1展示了ALS、H-ALS、HC-ALS及CS的光谱
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11
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综述:新污染物研究的突破:分析方法、环境过程、毒理机制与控制策略
新污染物:表征、风险与行动必要性新污染物是指在环境中产生或使用的化学物质或微生物,具有持久性、长距离迁移性、生物累积性以及毒性和健康风险。它们大多是当前正在生产和应用的产品,其生产和排放控制不足;污染持续存在,在环境介质中浓度较高,且对其环境行为和毒性的认识有限。新污染物问题的根源在于化学品的大量生产和使用,导致环境污染以及潜在的健康和生态风险。靶向分析技术分析方法的开发对于新污染物的发现至关重要。主要挑战在于缺乏特定的目标化合物可供研究。新污染物的特点通常是痕量浓度,且环境基质造成的干扰使分析进一步复杂化。近年来,研究人员利用尖端技术,开发了一套用于痕量乃至超痕量水平新污染物定量分析的综合方
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-10-11
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冻融作用下棕壤界面行为对Pb2+吸附的活化机制与解吸抗性研究
新污染物:特征、风险与行动必要性新型污染物(New Pollutants)指环境中产生或使用的化学物质/微生物,具有持久性、长距离迁移性、生物累积性以及毒性健康风险(Wang等,2024d)。其共性包括:多为当前生产应用的产物,排放控制不足;污染持续且环境介质中浓度较高,现有认知与技术应对能力有限。靶向分析技术分析方法的创新是发现新型污染物的关键挑战。核心难点在于缺乏特定目标化合物,且污染物通常痕量存在,环境基质干扰严重。近年来,研究者利用前沿技术,开发了针对多种环境介质(如水、土壤、生物样本)中新型污染物的高通量定量分析方法体系。全氟烷基化合物(PFAS)极性亲水基团与超高稳定性的碳-氟(C
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-10-11
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综述:追踪磷石膏无害化处理现状与关键路径
Abstract寒温带永冻区土壤污染对生态系统构成严重威胁。本研究通过调控冻融循环(FTC:0-9次)与冻融时长比(FTR:1:2、1:1、2:1),系统解析棕壤对Pb2+的固定机制。结果表明:在FTC6(6次循环)与FTR1/1条件下,Pb2+吸附量达峰值3.49 mg/g,解吸率最低(2.19%)。X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)等表征显示,冻融作用促进矿物溶解与表面官能团(羟基、羧基)暴露,使阳离子交换容量(CEC)提升8.46%,有机质(OM)含量增加24.23%,进而通过离子交换与表面络合主导Pb2+固定。本研究为气候变局下寒温带土壤重金属风险评估与修复技术优化提
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-10-11
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综述:环境水化学在生态与环境科学研究中心的实践:为清洁水源而努力
未知污染物筛查方法随着工业化与城市化进程加速,水体中新型污染物种类激增,对水质安全构成严峻挑战。环境水化学国家重点实验室(KLEAC)开发了高通量筛查技术,结合高分辨率质谱与非靶向分析策略,系统识别了药物残留、微塑料及全氟化合物等新兴污染物的迁移转化规律,为水质风险预警提供了关键技术支撑。水源保护与修复针对传统与新兴污染物的复合污染问题,KLEAC通过全国范围的水源水质调查(覆盖35个城市127个水厂),揭示了污染物跨区域传输机制,并研发了基于吸附-催化协同的高级氧化技术(如臭氧-活性炭联用),显著提升了对微量有机物的去除效率,保障了从水源到龙头的饮用水安全。生活污水处理在市政污水处理领域,K
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-10-11
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低成本镧系元素固定砷技术:环境稳定性与生物可给性研究
砷污染是全球性的环境和公共卫生挑战,数百万人口通过饮用水、土壤和食物链暴露于砷污染环境中。采矿活动、自然地质源和工业过程导致砷浓度升高,而砷的高毒性及其在环境条件变化下的迁移性,使得开发高效稳定的砷固定化技术至关重要。目前常用的铁基沉淀法(如铁氧氢氧化物吸附和臭葱石沉淀)虽广泛应用,但存在稳定性受pH值影响、结晶条件苛刻等问题,且传统毒性浸出程序(TCLP)的适用性存在争议。在这项发表于《Journal of Environmental Chemical Engineering》的研究中,澳大利亚昆士兰大学的研究团队Vitor L. Gontijo等人系统评估了低成本镧系元素(镧和铈)固定砷技
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11
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新型MgO/NaCl纳米片简易合成及其对Ni(II)超高吸附性能研究:实验、数学模型、DFT与Box-Behnken设计分析
Highlight有机阴离子配体的选择图1(a)展示了在pH 1.8条件下,含有0.05 mol/L四种不同有机酸或其盐的Cr(III)溶液的紫外-可见光谱。与不含有机阴离子的Cr(III)空白溶液的光谱相比,添加了甲酸盐(HCOOH)、乙酸钠(CH3COONa)、柠檬酸钠(C6H5Na3O7)和氨三乙酸(N(CH2COOH)3)的Cr(III)溶液,其两个吸收峰均出现了不同程度的蓝移。蓝移程度的大小顺序为...材料96%)、CrCl3·6H2O...结论本研究系统比较了甲酸盐、乙酸盐、氨三乙酸盐和柠檬酸盐对EHEHPA分离钒和铬的影响。其中,乙酸盐独树一帜,兼具两大优势:它几乎完全抑制了铬的
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-10-11