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致力于重建采矿后的沟渠中的藻类群落
### 题目:利用本土藻类进行煤矿排水沟水体自净过程的初步研究在煤矿开采过程中,产生的排水水体往往含有高浓度的重金属和氯化物等污染物,对地表和地下水体造成严重威胁。这些排水水体不仅改变了河流生态系统的结构,还可能引发有害的蓝藻毒素等次生污染问题。为了应对这一环境挑战,科学家们一直在探索新的水体净化方法。在这一背景下,研究者们提出了一种创新的方法,利用煤矿排水沟中的本土藻类作为生物净化的起点,旨在通过藻类的自然生长能力促进水体的自净过程。### 引言:煤矿排水水体的污染问题煤矿开采活动,尤其是在硬煤资源丰富的地区,如波兰上西里西亚地区,常常伴随着大量排水水体的排放。这些水体由于含有高浓度的金属和
来源:Ecological Indicators
时间:2025-10-08
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森林凋落物产生的酸性物质对周围农田土壤中可利用重金属的影响
森林凋落物的分解是森林生态系统中至关重要的生态过程,它在养分循环和土壤肥力维持方面发挥着重要作用。然而,凋落物分解产生的物质对周边农田土壤性质和重金属可利用性的影响仍不明确。本研究选取了中国温州大罗山地区三种典型的森林凋落物——红果冬青叶片、毛竹叶片和欧洲松针叶,通过凋落物分解和淋溶实验,探讨其对相邻农田土壤化学性质及重金属可利用性的影响。实验结果表明,淋溶作用会导致土壤酸化,pH值下降最多达0.15个单位,同时可交换铝(Ex-Al³⁺)含量最高增加了133%。此外,Cr、Mn、Ni、Cu、Zn、As、Cd和Pb等重金属的可利用性也显著上升,最高可达5.48倍。低分子量有机酸含量的增加和淋溶时
来源:Ecological Indicators
时间:2025-10-08
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通过水-能源-食物纽带实现可持续发展目标:对中国生态系统服务供需模式的多层次评估
在全球气候变化和人类社会发展不断加剧的背景下,生态系统服务(ESs)的供需关系失衡已成为一个日益突出的问题。生态系统服务作为连接自然环境与人类社会的重要纽带,不仅在维持生物多样性、调节气候、提供清洁水源、保障粮食安全等方面发挥着关键作用,还直接影响着可持续发展目标(SDGs)的实现。本研究聚焦于水-能源-粮食(WEF)纽带,通过整合人类活动、自然生态系统与社会经济之间的相互作用,系统分析了中国生态系统服务供需关系的时空演变及其多尺度空间效应,旨在为生态系统的可持续发展提供科学依据和决策支持。水、能源和粮食作为生态系统直接提供的关键资源,它们之间的复杂关系构成了一个高度关联的系统,这一系统被称为
来源:Ecological Indicators
时间:2025-10-08
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利用光学植被指数来表征红树林物候特征的评估
在自然环境中,红树林是重要的沿海生态系统,其植被不仅具有盐分耐受性,而且能够全年保持常绿状态。这种生态系统对理解其季节性动态和生态过程具有重要意义。目前,研究者主要依赖归一化植被指数(NDVI)和增强植被指数(EVI)来通过卫星监测红树林的物候变化。然而,其他能够反映植物生理和生化特征的植被指数(VIs)在红树林物候分析中的应用仍然较少。本文利用2019年至2022年的Sentinel-2卫星影像,评估了六类植被指数(包括结构、叶绿素、类胡萝卜素和花青素、水分含量、干物质和光合作用)在红树林物候表征中的表现,并对它们所展示的物候模式进行了比较。研究还结合了地表观测数据,以验证卫星遥感数据的准确
来源:Ecological Indicators
时间:2025-10-08
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过去二十年全球生态系统呼吸作用及其驱动因素的时空变化
全球生态系统呼吸(ER)是地球碳循环中的关键组成部分,其准确估算对于理解全球碳预算和气候变化具有重要意义。随着科技的发展,近年来越来越多的研究开始采用机器学习算法来估算ER。然而,现有基于机器学习方法生成的ER数据产品在时间动态变化方面存在较大的不确定性。为了解决这一问题,本研究利用涡旋协方差通量观测数据及其驱动因子,重建了2000年至2020年间ER的时序数据,开发了年度ER预测模型,并生成了一个具有0.05°空间分辨率的全球年度ER数据集(RCS_ER)。研究结果表明,RCS_ER产品在整体和年度模拟精度上均优于现有的全球ER数据集。尽管RCS_ER的空间分布与先前产品高度一致,但它揭示了
来源:Ecological Indicators
时间:2025-10-08
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弥合气候问题与社会公平之间的差距:针对比利时的渐进式碳税模拟
Floore Bursens|Silvia De Poli|Sofia Maier|Gerlinde Verbist安特卫普大学,Prinsstraat 13,B-2000 安特卫普,比利时摘要本文探讨了假设性碳税对比利时家庭交通和能源消费的分配影响。研究重点关注不同人群及收入分配阶段的福利效应,以及预期的预算和环境效应,并在部分均衡微观模拟框架下考虑了消费者的反应。鉴于消费税(尤其是与能源或碳相关的税收)通常具有累退性,本文评估了多种使碳税更具累进性的方案,并评估了这些措施如何影响整体分配结果和减少排放。研究结果表明,通过改变碳税设计来抵消其累退性非常困难。其中,基于产品类别征税(尤其是对最
来源:Ecological Economics
时间:2025-10-08
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重新构想增长的未来:克服“绿色增长”与“去增长”之间的错误二元对立
绿色经济转型是当今全球面临的核心议题之一,它不仅关系到环境保护,也涉及经济发展、社会公平以及国际政治格局的重塑。长期以来,关于绿色转型的讨论被简化为两个对立的范式:绿色增长与去增长。这两种观点在学术界和政策制定者之间广泛传播,但它们之间的对立往往被夸大,忽视了其中存在的共识与交集。本文旨在通过概念分析,揭示绿色增长与去增长之间的复杂关系,并提出一种更包容的多维视角,以推动对可持续发展路径的深入探讨。绿色增长的倡导者通常认为,经济增长与环境保护可以并行不悖。他们主张通过市场机制,尤其是碳定价和技术创新,实现经济活动与环境影响的脱钩。例如,保罗·克鲁格曼(2023)认为,经济增长并不必然导致环境负
来源:Ecological Economics
时间:2025-10-08
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综述:用于环境修复的分子印迹膜:从机制洞察到可扩展应用
分子印迹膜(Molecularly Imprinted Membranes, MIMs)作为一项新兴的环境治理技术,近年来受到了广泛关注。随着工业化和城市化进程的加快,水体、空气和土壤中的污染物种类和浓度不断上升,对生态系统和人类健康构成了严重威胁。传统膜分离技术虽然在水处理领域广泛应用,但其在选择性分离和抗污染性能方面仍存在明显不足,难以满足复杂环境治理的需求。分子印迹膜通过在膜材料表面或孔隙中构建与目标分子高度匹配的识别位点,结合了分子识别和膜分离的双重优势,实现了对特定污染物的高效捕获和选择性分离。这种技术在去除重金属离子、有机染料、抗生素等典型污染物方面展现出显著优势,同时具备良好的抗
来源:Desalination
时间:2025-10-08
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Janus结构的三维PVA/rGO水凝胶蒸发器,用于高效海水淡化、盐分收集及油水分离
这项研究提出了一种具有双面结构(Janus结构)的PVA/rGO水凝胶太阳能蒸发系统,旨在实现高效的海水淡化和废水再利用,以缓解日益严重的淡水短缺和污染问题。该系统通过优化材料组成和结构设计,显著提升了光吸收和光热转换能力,降低了蒸发潜热,增加了蒸发界面面积,促进了蒸汽逸出,并增强了对环境能量的利用效率。经过优化后的蒸发器在1太阳光照条件下,蒸发速率达到了3.71 kg/m²/h,展现出卓越的性能。双面结构的设计为系统带来了独特的优势。这种结构允许在蒸发界面处实现局部优先的盐结晶,从而防止盐沉积对蒸发过程的干扰。同时,它还为侧壁蒸发提供了额外的加热,使得蒸发效率得到进一步提升。在废水处理过程中
来源:Desalination
时间:2025-10-08
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综述:基于项目的反馈在计算机辅助学习环境中对自主动机的影响:一项系统综述
在现代教育中,计算机辅助学习(CBL)环境正逐渐成为提升学习效果的重要工具。CBL环境提供了诸多优势,如自我调节学习、即时反馈以及灵活的学习节奏,这些特点为学习者提供了更加个性化的学习体验。然而,尽管有大量关于CBL设计原则的研究,其在提升学习者内在动机方面的作用却鲜有深入探讨。本系统综述旨在分析不同类型的基于题目反馈对学习者内在动机的影响,并探讨其可能的机制。综述遵循PRISMA指南,共纳入25篇文章,其中包含28项随机对照试验(RCT),这些研究来源于ERIC、PsycInfo、PubMed和Web of Science数据库。研究发现,基于题目的反馈在一定程度上可以促进内在动机。具体而言
来源:Computers in Human Behavior Reports
时间:2025-10-08
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综述:用于废水处理的植物基混凝剂:最新进展与应用
植物基凝聚剂在水处理领域正逐渐成为一种可持续且环保的替代方案。随着全球对清洁水资源和废水处理需求的增加,这些材料因其可生物降解性、低毒性、成本效益以及减少污泥生成等优势,受到了广泛关注。植物基凝聚剂通常是从植物的不同部位提取的生物大分子,如种子、叶子、果皮、茎和壳等。这些材料不仅在处理各种工业废水方面表现出色,还为实现绿色水处理技术提供了新的方向。植物基凝聚剂的机制主要基于几种基本的凝聚和絮凝过程。首先,吸附与桥接机制是通过长链聚合物与悬浮颗粒表面的相互作用,促进颗粒之间的聚集。其次,双电层压缩机制依赖于反向离子与颗粒的相互作用,从而减少颗粒表面的电荷,使它们更容易相互吸引并聚集。第三,电荷中
来源:Cleaner Water
时间:2025-10-08
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Calix[4]arene作为一种高效的环境修复框架,可用于清除水体中的氯烃和氟烃污染物
在当前社会,空气污染已成为一个备受关注的问题,其影响范围广泛且深远。无论是自然来源还是人为排放的污染物,都对人类健康、建筑结构、自然生态以及全球气候系统构成了威胁。特别是,氟氯烃(Freons)作为一种重要的环境污染物,因其对大气臭氧层的破坏而受到国际社会的广泛关注。早在1987年,蒙特利尔议定书便已签署,旨在逐步淘汰这些物质的使用。尽管发达国家在1993年就承诺全面禁用氯氟烃,但发展中国家由于经济和技术原因,被允许延期十年。然而,近年来氟氯烃的生产和使用仍在一些国家持续进行,这使得开发新的去除技术变得尤为重要。这些物质因其在工业上的广泛应用,如推进剂和制冷剂,其最终的消除对于环境保护具有重大
来源:Chemosphere
时间:2025-10-08
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蜻蜓幼虫体内的微塑料生物累积:整合来自淡水微生态系统实验研究的证据
本研究围绕微塑料(Microplastics, MPs)对淡水生态系统中无脊椎动物的影响展开,特别关注了蜻蜓幼虫在食物链中的作用。随着全球范围内对塑料污染的关注不断加深,微塑料作为一种新型污染物,其对水生生物的影响也逐渐成为研究热点。微塑料是指直径小于5毫米的塑料碎片,而纳米塑料则更小,介于1纳米至1微米之间。它们广泛存在于自然环境中,不仅污染了海洋,也逐渐渗透到淡水系统中,成为影响生物多样性和生态系统功能的重要因素。在淡水生态系统中,微塑料污染的来源多种多样。日常生活中的塑料制品,如一次性塑料瓶、食品包装和塑料袋,通过污水排放进入水体。此外,工业废水、轮胎磨损和油漆脱落等也是微塑料的重要来源
来源:Chemosphere
时间:2025-10-08
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茶多酚调控的蛋白质二级结构有助于开发出强度高、韧性强的天然蛋白质水凝胶,这些水凝胶可作为引导骨再生的膜材料
自然蛋白基水凝胶因其在生物医学领域的广泛应用而受到广泛关注,尤其是在引导骨再生(GBR)膜的应用中。GBR膜的主要作用是作为物理屏障,防止软组织侵入骨缺损区域,同时为新骨组织的生长提供支撑。然而,现有的天然蛋白基水凝胶在机械性能上存在一定的局限,尤其是在强度和韧性之间的平衡问题。这使得它们在实际应用中容易发生降解、迁移或塌陷,进而影响骨修复的效果。因此,开发具有优异机械性能的天然蛋白基水凝胶成为当前研究的重点。为了克服这一挑战,研究团队提出了一种基于茶多酚(TP)调控蛋白质二级结构的策略,以实现水凝胶的高强度和高韧性。茶多酚作为一种天然的抗氧化和抗菌成分,具有与蛋白质分子相互作用的能力,能够改
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通过化学分解水来启动木质素的催化转移氢解反应
本研究聚焦于一种创新的策略,用于在无需外部氢源的情况下,通过化学水裂解驱动的水相转移氢解反应,将木质素转化为高附加值化学品。木质素作为天然存在的芳香族化学品来源,其在木质生物质中占10-35%的比例,展现出巨大的应用潜力。然而,传统方法在进行木质素解聚时通常依赖于高压氢气,这不仅增加了操作难度,还带来了能源消耗和环境污染的问题。因此,开发一种无需外部氢气、且利用水作为氢源的绿色反应路径成为当前研究的重要方向。本研究中,采用了一系列Ni-Co双金属催化剂,通过水的化学裂解产生氢气,进而驱动木质素的水相转移氢解反应。实验结果表明,使用Ni0.2Co0.1-MgAl-LDO催化剂时,木质素的转化率达
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-10-08
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在金属-碳复合材料中识别用于O₃和过硫酸盐活化的催化中心:活性位点在碳相和金属相之间的转换
吴勋(Hoon Oh)| 郭恒全(Hengquan Guo)| 钟明元(Myoung Won Chung)| 文根熙(Gun-Hee Moon)| 蔡根华(Keun Hwa Chae)| 安永允(Yong-Yoon Ahn)| 李允浩(Yunho Lee)| 李昌河(Changha Lee)| 元承铉(Seung Geol Lee)| 李在尚(Jaesang Lee)韩国大学(Korea University),首尔02841,土木与环境工程系,建筑学专业摘要本研究证明,金属-碳复合材料(Me-N-C;其中Me包括Mn、Fe、Co、Ni和Cu)中的硫化金属纳米颗粒被封装在掺氮的碳基质中,能够激
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-10-08
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NiFe₂O₄/Ni@NC表面的界面氧空位与金属双位点调控了过一硫酸盐活化过程中以单线态氧为主体的释放过程
本研究聚焦于一种新型催化剂的设计与合成,该催化剂基于NiFe₂O₄/ Ni@NC复合材料,通过界面工程引入氧空位-金属(Oᵥ-Ni)双位点结构,以实现对过氧化硫酸盐(PMS)激活过程中单线态氧(¹O₂)选择性生成的精确控制。这一发现为开发高效、环保的非自由基氧化技术提供了重要的理论基础与实践指导,尤其是在处理如左氧氟沙星(LVF)这类难降解抗生素污染物方面。PMS作为一种高效的氧化剂,在高级氧化工艺(AOPs)中被广泛用于降解水体中的持久性有机污染物(POPs)。这些污染物因其化学稳定性、生物累积性和环境危害性而备受关注,其中抗生素因其独特的生物活性和难以去除的特性,成为水污染治理中的一个重大
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-10-08
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对高效能源存储催化在污染物降解中的应用的新认识:压电能源存储与压电催化结合
本研究聚焦于一种新型的压电催化材料——Bi/V₂C MXene,该材料通过利用V₂C MXene的固有极化场以及在电容效应下通过原位还原负载的Bi纳米颗粒,实现了对极化存储电子的有效捕获和释放。这种创新的材料设计突破了传统压电催化材料在暗光或全光谱条件下难以实现高效催化的问题,为环境净化领域提供了新的思路和技术路径。压电催化材料是一种能够将机械能转化为化学能的先进材料,其核心机制在于材料内部的极化现象。当外部施加机械应力时,压电材料会产生极化电场,进而引发电子和空穴的分离,为催化反应提供驱动力。然而,传统单相压电晶体由于其多畴结构,导致极化矢量相互抵消,从而限制了其在暗光或低光条件下的催化性能
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-10-08
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精确控制钴活性位点的大小以切换ROS(活性氧)途径:利用双金属有机框架(MOFs)制备的毫米级碳珠,实现对药物污染物的定向降解
强斌|张玉淼|张彩|王克春|赵世平|薛娟琴西安建筑科技大学化学与化学工程学院,中国西安 710055摘要本研究实现了从纳米颗粒(Co-NP)到原子级分散物种(Co-N/C)在毫米级多孔碳珠中的精确控制,从而实现了过氧单硫酸盐(PMS)激活途径的尺寸依赖性切换。这些碳珠是通过双金属有机框架(ZIF-67/MET-6)热解结合相变技术合成的。结果表明,Co-NP 通过自由基途径(SO₄•⁻/•OH,贡献率为 93.34%)有效降解缺电子的卡马西平(96.40%),而 Co-N/C 则通过以 1O2 为主导的非自由基途径(贡献率为 91.3%)选择性地降解富电子的双氯芬酸。在连续运行 100 小时后
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-10-08
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在克级尺度上制备高负载主族钙单原子催化剂,通过界面氧化还原协同作用实现高效、低浓度的类芬顿化学反应
本研究聚焦于开发一种基于主族元素的单原子催化剂(SACs),用于实现高效的芬顿类化学反应。芬顿类反应作为一种重要的高级氧化技术,广泛应用于水污染治理领域,其核心机制是通过氧化剂与催化剂的协同作用生成具有强氧化性的活性氧物种(ROS)。然而,传统过渡金属基催化剂在低浓度氧化剂条件下存在诸多局限,如反应动力学缓慢、金属离子溶解、长期稳定性差等问题,限制了其在实际应用中的推广。为此,研究人员将目光投向了主族元素,特别是钙(Ca)这一具有丰富储量、环境友好的金属,尝试突破其固有的氧化还原惰性,实现其在芬顿类反应中的高效催化性能。钙作为主族元素之一,其电子结构中缺乏d轨道电子,通常被认为难以参与氧化还原
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-10-08