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  • 基于生命周期评估的MSWI底渣道路化利用碳减排效益研究——中国案例剖析

    Highlight本研究通过生命周期评估(LCA)量化了垃圾焚烧底渣(MSWI-BA)作为道路骨料替代材料的碳减排潜力,为可持续基础设施建设提供了关键数据支撑。MSWI-BA本研究所用MSWI-BA取自四川某垃圾焚烧厂,经850–900°C炉排炉焚烧后,通过磁选和人工分拣去除金属杂质,并经过90天自然风化稳定化处理。0.075–4.75 mm与4.75–9 mm粒径段的关键物理性质见表1。碳排放与原材料生产为探究原材料生产对碳排放(CEs)的具体影响,我们利用公式(2)-(4)计算了广英大道每公里建设在替代方案A下的材料消耗与碳排放。沥青结合料虽仅占材料总质量的0.88%(传统路面)和0.96

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 保护区海洋外来碎屑来源解析:以渔村为例揭示非法船只排放与海岸动态的交互影响

    Highlight研究区域渔村(图1)位于布拉甘萨市Bragantina沿海平原,介于Barca水道与Caeté河口之间。海滩延伸4公里,退潮时宽度达1,000米(Trindade等,2016)。该区域属于全球最大连续红树林系统(Souza-Filho与Paradella,2006),并处于Caeté-Taperaçu海洋采掘保护区内——这是一个涵盖沙丘、红树林、restinga(海岸灌丛)及河口等多种关键生态系统的保护区。野外勘察本次对小型渔村的调查基于实地勘察,覆盖海滩段并延伸至前沿沙丘30米内(图1),方法参照Ryan(2020)。勘察由至少两名经验丰富的人员执行,以平行行走方式收集所有

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 湿法处理对垃圾焚烧飞灰中锌(Zn)形态分布及浸出行为的影响机制研究

    随着全球城市化进程加速, Municipal Solid Waste (MSW,城市固体废弃物) 的产生量持续攀升,预计到2050年将达到38亿吨。面对如此庞大的废弃物量, Waste-to-Energy (WtE,垃圾焚烧发电) 技术成为处理不可回收垃圾的重要手段,既能实现能源回收,又能显著减容。然而,焚烧过程产生的 Fly Ash (FA,飞灰) 富含金属和无机化合物,因含有潜在有毒物质而被列为危险废物,需在专用填埋场处置,成本高昂。但另一方面,这些金属富集的飞灰也可被视为一种金属资源,特别是锌(Zn),具有较高的回收价值。目前,从飞灰中回收金属的主要方法包括酸浸(acid-leachin

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 气候压力与育龄妇女暴力:环境危机下的性别健康系统性综述

    Highlight气候相关压力与育龄妇女暴力:系统性综述的核心发现Findings(研究结果)十七项研究符合纳入标准,其中多数来自中低收入国家。干旱与极端高温 consistently与亲密伴侣暴力(IPV)、童婚和性暴力风险上升相关。中介因素包括流离失所(displacement)、粮食不安全(food insecurity)和心理健康挑战(mental health challenges)。Discussion(讨论)气候相关压力通过多重通路放大了性别暴力(GBV)风险。环境危机期间,流离失所、经济压力和社会保护机制崩溃显著加剧了妇女的脆弱性。心理应激(如焦虑、PTSD)和传统支持网络瓦解

    来源:Women and Birth

    时间:2025-09-21

  • 中国城市污水污染对居民健康支出的影响及空间溢出效应研究:基于266个城市的实证证据

    Impact of water pollution on health expenditures of residents水污染对居民健康支出的影响Impact of water pollution水污染的影响现有研究主要关注水污染对人类健康、生态系统和经济发展的影响。水污染对人类健康的影响表现为:污染源可直接排入河流或渗入地下水,通过灌溉、饮用和食物链积累,引发皮肤病、腹泻、痢疾、呼吸系统疾病、癌症甚至死亡。Impact of water pollution on health expenditures of residents水污染对居民健康支出的影响厘清城市污水污染对居民健康支出的影响,

    来源:Water Resources and Economics

    时间:2025-09-21

  • 利用电镀含锌废水水热降解生物质联产氢气的技术与重金属固定化研究

    Highlight超临界水气化(SCWG)作为一种新兴技术,可直接将高湿度有机废弃物转化为富氢燃料气,同时实现废水中重金属的回收。本研究使用印度广泛存在的花椰菜秸秆(Cauliflower stalk)与电镀行业重金属废水协同产氢,重点揭示了停留时间对气-液-固三相产物分布的影响规律。在600℃和50分钟停留时间条件下,获得最高总气体产率(TGY)31.7 mol/kg和最大氢气产率26.2 mol/kg。通过总有机碳(TOC)和微波等离子体原子发射光谱(MP-AES)分析处理后的液体,测定有机碳与金属浓度。FE-SEM、XRD和XPS分析证实了重金属在超临界水气化过程中被固定化,形成纳米金属

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 利用硫酸铝沉淀法高效去除锂离子电池回收NMC黑粉浸出液中的氟化物及其对战略金属回收的影响

    Highlight本研究通过硫酸铝沉淀法实现了从真实NMC黑粉浸出液中高效去除氟化物(Fluoride),在pH 5、Al2(SO4)3:F摩尔比1.75的最佳条件下,氟去除率超过97%,而有价金属(Ni, Co, Mn, Li)的共沉淀损失低于10%。该方法在环境温度下操作,试剂用量低,且共沉淀的金属可通过温和硫酸洗涤回收,为电池回收工业提供了可扩展的低能耗除氟方案。Materials实验所用化学品包括:十八水合硫酸铝(Al2(SO4)3·18H2O,97 wt%,Sigma-Aldrich)、氢氧化钠(NaOH,50 wt%,Fisher)、硫酸(H2SO4,98 wt%,Fisher)、

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 基于大语言模型(LLM)与街景动态分析的城市非法倾倒黑点识别及社会经济驱动机制研究——以香港为例

    Criminological foundations for explaining illegal dumping环境犯罪学为理解非法倾倒行为提供了理论基础,该理论强调社会经济背景与物理环境之间的交互作用(Pratt and Cullen, 2005; De Melo et al., 2018)。尽管存在多种理论解释倾倒行为(例如计划行为理论、威慑理论和情境犯罪预防理论),但环境犯罪学独特地整合了社会规范、经济压力与具体环境线索如何共同塑造犯罪机会。Illegal dumping in Hong Kong香港作为全球人口密度最高的城市之一,是开发和验证基于街景的非法倾倒检测方法的理想场景。尽管

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 铜催化作用下废聚酯亚胺漆包线热解挥发性有机物(VOCs)的生成机制与燃烧控制策略

    Highlight材料本研究所用废漆包线来源于区域工业供应商,其基本特性及样品制备流程已在前人研究中有详细阐述(Ma et al., 2023)。实验流程实验在立式固定床反应器中进行(图1)。将盛有500克废聚酯亚胺漆包线样品的热解坩埚置于炉底中心以确保均匀受热。总VOCs排放特征本研究使用的废聚酯亚胺漆包线在我们先前的工作中已有表征(Ma et al., 2023; Ma et al., 2024)。铜芯纯度超过99.9%,漆膜厚度为20–200微米。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)等综合分析技术确认,漆膜主要以聚酯亚胺树脂为主。根据我们团队前期的研究发现,聚酯

    来源:Waste Management

    时间:2025-09-21

  • 氟化-真空蒸馏法从稀土熔盐电解渣中回收有价元素:一种绿色可持续的材料循环策略

    Highlight本研究的亮点在于开发了一种环境友好的电化学路径,用于从废弃锌碳电池中回收的石墨棒合成氧化石墨烯(GO)。与传统方法(如Hummers法)相比,该方法避免了危险化学品和浓酸的使用,采用中性硫酸钠(Na2SO4)电解质,实现了更安全、更清洁的生产过程,且无有害副产物。通过响应面法(RSM)和中心复合设计(CCD)对电解质浓度、电压和反应时间等参数进行了优化,确保了工艺的高效性和可重复性。通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱(Raman)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)和紫外-可见光谱(UV-Vis)等多种表征手段,证实了所得GO

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-09-21

  • 废旧电池绿色电化学升级再造为氧化石墨烯:工艺优化、结构表征与生命周期评估

    Highlight本研究通过电化学剥离法,将废旧锌碳(Zn-C)电池中的石墨棒转化为氧化石墨烯(GO),采用中性硫酸钠(Na2SO4)电解质,实现了绿色、安全且可控的合成过程。与传统Hummers法相比,本方法避免了有毒副产物和重金属污泥的产生,体现了绿色化学与循环资源管理的协同整合。Material本研究采用PINACO品牌的废旧锌碳电池。所用化学品包括硫酸钠(Na2SO4)、溴化钾(KBr)和绝对乙醇,所有溶液均使用蒸馏水配制。Pretreatment of Zn-C batteries for graphite rod recovery通过结构化的低能耗环境友好工艺从废旧Zn-C电池中回

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-09-21

  • 柠檬皮提取物绿色合成WO3@ZrO2纳米复合材料及其对罗丹明B染料的高效光催化降解研究

    Surface area (SBET)通过布鲁诺尔-埃米特-泰勒(BET)分析测定了光催化剂的织构特性(见表2和图2)。WO3@ZrO2纳米复合材料展现出最高的比表面积(52.94 m2/g),显著优于单一组分的WO3(42.44 m2/g)和ZrO2(35.77 m2/g)。有趣的是,WO3纳米颗粒呈现出最大的平均孔径(56.80 nm),而ZrO2(11.07 nm)和WO3@ZrO2(10.13 nm)的孔径明显较小,这表明在形成复合物时材料从介孔结构向微孔结构转变。Conclusion本研究通过柠檬(Citrus limon)皮提取物作为天然还原剂和稳定剂,成功开发出绿色合成的WO3、

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • WS2@TiO2/Soot纳米复合材料的协同染料降解、光催化产氢与抗菌应用研究

    亮点材料采用TiO2纳米颗粒(P25 – AEROXIDE®)、氢氧化钠(NaOH, SPECTROCHEM)和二硫化钨(WS2, 99.9%纯度)等试剂,所有实验均使用超纯水(Millipore)进行。物性测量通过傅里叶变换红外光谱等技術对材料进行表面表征。锐钛矿型TiO2纳米颗粒的合成将0.5g TiO2颗粒分散于30mL 10M NaOH溶液中,室温搅拌2小时后,再经超声波处理(40kHz, 350W)2小时,离心收集沉淀并60°C干燥24小时。烟灰的合成通过蜡烛燃烧收集烟灰颗粒。PXRD分析图1显示样品的XRD图谱,(002)、(100)、(103)和(110)衍射峰与2H-WS2标准

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • 利用Phyllanthus acidus叶片绿色合成二氧化锰纳米颗粒及其对有机染料的光催化降解潜力研究

    MaterialsPhyllanthus acidus叶片采集自印度泰米尔纳德邦Gummidipoondi地区。实验所用乙醇、去离子水、硫酸锰均购自默克印度公司,有机染料由印度卢迪亚纳纺织行业提供。所有化学品使用前未经额外纯化,实验全程采用双蒸水。Preparation of Phyllanthus acidus leaf extractPhyllanthus acidus叶片经双蒸水彻底清洗以去除表面杂质。X-ray Diffraction图2a展示了合成的PA-MnO2 NPs的XRD图谱。在2θ角为12.6°、18.1°、22.0°、28.8°、37.5°、41.9°、49.7°、56.

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • 热浸镀Zn-6Al-3Mg合金涂层自修复行为与腐蚀机理研究及其在防护性能提升中的意义

    Material preparation本研究使用的样品为Zn-6Al-3Mg合金镀层钢。该镀层钢通过实验室自制的小型热浸镀模拟试验机制备,基板采用Q235-B碳钢。合金成分经测试,锌、铝、镁的质量比约为91:6:3,符合使用要求(测试结果见表1)。镀层钢采用溶剂法制备,具体工艺包括...Analysis of corrosion products on coating surface随着腐蚀的进行,腐蚀产物逐渐在涂层划痕位置聚集,并在涂层表面形成不同类型的腐蚀产物,从而实现对涂层的保护作用。通过X射线衍射(XRD)对涂层划痕位置的腐蚀产物进行分析,确定了涂层表面腐蚀产物的组成。结果如图1所示

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • CeO2–Co3O4复合材料的简易水热合成及其在析氧、甲醇氧化、尿素氧化与染料催化还原中的多功能应用研究

    Highlight催化剂合成所有化学品购自阿尔法-埃萨尔韩国公司,溶剂来自Deajung Chemicals韩国公司。将0.5M硝酸铈(III)六水合物溶解于20mL去离子水与乙醇(1:1 v/v)混合溶液中。另取20mL相同比例混合溶剂,加入2.1g均苯三甲酸(H3BTC)搅拌至完全溶解。将H3BTC溶液逐滴加入金属溶液,随后...催化剂表征图1展示了CeO2、CeCo-1和CeCo-2复合材料的紫外-可见光谱。纯CeO2纳米颗粒在334nm处显示特征吸收峰。复合材料中在204nm附近出现Co3O4特征峰,随着CeO2浓度增加,Co3O4吸收峰强度减弱。图2的XRD图谱显示纯CeO2在28.

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • CdO@g-C3N4复合材料的电化学传感性能增强及其在环境污染物4-硝基酚检测中的应用研究

    Highlight研究结果突显CdO@g-C3N4复合材料作为一种前景广阔的电化学传感器,具备增强的灵敏度、选择性和稳定性,使其成为环境监测应用中有力候选者,靶向有害酚类污染物。Conclusion通过湿化学法合成的新型CdO@g-C3N4复合材料被评估用于电化学传感检测环境毒素4-硝基酚(4-NP)。形态学分析证实CdO纳米颗粒均匀分散在g-C3N4纳米片上,形成具有增强表面积和活性位点的异质结构。X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)分析验证了复合材料的结晶度和化学完整性。使用循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)进行的电化学研究显示,该复合材料具有显著改善的电子转移动力学和

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • 基于珊瑚状La2(WO4)3的多功能柔性湿度传感器及其非接触式健康监测应用

    Section snippetsMaterials实验所用化学试剂包括二水合钨酸钠(Na2WO4·2H2O)、甘油、六水合硝酸镧(La(NO3)3·6H2O)及无水乙醇,均直接使用分析纯试剂,实验室自制去离子水。Fabrication of La2(WO4)3通过水热法成功合成珊瑚状La2(WO4)3纳米材料,其独特三维多孔结构为水分子吸附/脱附提供丰富活性位点。Sample characterizationX射线衍射(XRD)分析显示材料结晶度优异,在14.06°、24.36°、30.19°等处出现特征衍射峰,证实成功合成纯相La2(WO4)3。X射线光电子能谱(XPS)进一步验证元素价态,

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • 利用壳聚糖/聚丙烯酰胺/沸石咪唑酯骨架-8纳米复合材料优化环丙沙星吸附:实验设计方法学研究及其环境应用意义

    Highlight材料CPZ纳米复合材料的合成所用化学品包括壳聚糖(98%)、乙酸(99%)、丙烯酰胺、过硫酸铵、硝酸锌和2-甲基咪唑(均购自德国Merck公司,分析纯直接使用)。吸附实验使用的环丙沙星(CIP, 99%)及盐类(NaH2PO4·H2O, Na2SO4, NaHCO3, NaNO3, HCl, NaOH, CaCl2·2H2O, MgCl2·6H2O, KCl)购自美国Sigma-Aldrich。pH值使用0.1 M HCl和NaOH溶液调节。Characterization of adsorbent如图2所示,CP的XRD分析显示在2θ=20.1°处出现壳聚糖特征衍射峰,在3

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-09-21

  • 综述:低温等离子体技术用于微藻去除的综合评述

    1. 引言1.1. 微藻概述及其环境影响微藻是水生生态系统中重要的初级生产者,通过光合作用产生氧气并固定二氧化碳。然而,营养盐过量输入导致其过度增殖,形成有害藻华(HABs),引发水体缺氧、产生藻毒素(如微囊藻毒素),威胁水生生物和人类健康,并造成渔业和旅游业的经济损失。1.3. 低温等离子体技术简介等离子体是物质的第四态,由电离气体组成,包含离子、电子、自由基等活性组分。低温等离子体(非热等离子体)在接近室温下运行,电子温度远高于重粒子温度,可通过介质阻挡放电(DBD)、电晕放电、电弧放电等方式产生。该技术是高级氧化过程(AOPs)的一种,能高效生成羟基自由基(•OH)、臭氧(O3)等活性物

    来源:South African Journal of Chemical Engineering

    时间:2025-09-21


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