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在0.5 Å信息极限下进行的开放式气室透射电子显微镜观察
实现亚埃级分辨率的开放气室透射电镜系统在氮气环境中的验证研究,该系统结合五级像差校正器与多级差分泵送技术,首次在1毫巴气压下获得0.5埃信息极限的纳米材料成像,为催化、腐蚀等气固相互作用研究提供新平台。
来源:Ultramicroscopy
时间:2026-02-06
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城市环境和植被结构对城市绿地降温效应的调节机制:以格拉斯哥为例
城市绿地结构、形态与人类活动对缓解热岛效应的协同作用研究。通过交互回归模型分析格拉斯哥多因素交互影响,发现植被高度和覆盖比例增强冷却,草覆盖和空间不平等削弱效果,建筑高度和人类活动指标降低边际效应,地表粗糙度和邻近水域通过热交换及协同效应增强冷却。
来源:Sustainable Cities and Society
时间:2026-02-06
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通过地理空间可解释机器学习对灾害韧性和公平性的情境敏感分析
本研究基于飓风伊玛和伊恩对佛罗里达社区的双重影响,运用地理加权神经网络分析公平性因素(地点规范、灾害暴露和建筑状况;社会经济与人口特征)对韧性(灾害影响遏制、资源动员、恢复能力)的作用,揭示情境敏感性,提出差异化的灾害管理策略。
来源:Sustainable Cities and Society
时间:2026-02-06
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一种用于社区规模碳模拟的多智能体系统:将智能多源传感技术与交互驱动的建模方法相结合
社区碳排放多智能体系统模拟研究提出整合无人机遥感、计算机视觉和GIS技术的数据采集框架,构建包含人、建筑、气候三类 agents 的动态交互模型。南京案例显示建筑排放占比95.4%,夏季因空调使用排放增加40%,开放空间形成2.1%碳汇。该方法突破传统线性核算局限,实现高精度时空排放解析与精准治理。
来源:Sustainable Cities and Society
时间:2026-02-06
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将机器学习与区间模糊层次分析法(Interval Fuzzy AHP)相结合,用于评估地铁站对城市洪水的抵御能力
本研究针对气候变化与城市化双重压力下极端降雨对城市地铁系统造成的挑战,构建了多源分阶段韧性指标系统,并融合PU学习、区间模糊AHP和K-means聚类开发PU-IFAHP-KMEANS混合评估模型。通过上海地铁案例验证,该模型有效量化了站点韧性水平,揭示了郊区高韧性、市中心低韧性的空间分布规律,关键影响因素包括POI密度、最大小时降雨量和介数中心性,且通过对比实验证明其客观性和适应性优势,为城市地铁韧性提升提供决策支持。
来源:Sustainable Cities and Society
时间:2026-02-06
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在供需协同框架下对地表雨水利用方式的类型学识别:以中国天津为例
雨水资源利用供需协同评估与空间分区策略研究——以天津为例,构建双视角评估框架整合水文过程、空间规划与政策约束分析供应潜力,运用SCS-CN方法模拟径流生成与MIKE SHE模型分析汇流特征,识别8类雨水资源利用服务区,61.3%区域适宜人工集雨系统,38.7%区域推荐自然渗透策略,为海绵城市建设提供普适范式|
来源:Sustainable Cities and Society
时间:2026-02-06
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氨和尿素在比较沉淀尖晶石Mn₃O₄纳米材料的功能特性中的作用
绿合成莫桑迪叶提取物制备的ZnO纳米颗粒通过理化表征和抗菌测试,证实其高效抑制革兰氏阳性/阴性菌。分子对接分析揭示了植物活性成分与细菌关键蛋白的相互作用机制,为开发可持续抗菌剂提供新思路。
来源:Sustainable Chemistry One World
时间:2026-02-06
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电子束合成的Ag–Cu纳米颗粒,具有增强的抗菌活性
Ag-Cu纳米合金通过电子束辐照与壳聚糖稳定合成,其抗菌活性随Ag比例增加而增强,机理涉及离子协同释放及ROS生成。
来源:Sustainable Chemistry One World
时间:2026-02-06
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基于Ti₂P₂O₉的电容去离子技术:对称电极设计及协同去除铊和氟离子的机制
本研究通过水热法制备了钛磷氧化物Ti₂P₂O₉材料,具有球状形貌和87.94 m²/g比表面积,在电化学吸附中可有效去除不同pH条件下的Tl(I)和强酸性F⁻,最大吸附容量分别为526.96 mg/g和51.27 mg/g,再生性能达90.4%和69.9%。DFT计算表明其吸附顺序为F⁻>HF⁻>Tl⁺。通过微观机理与理论计算揭示了多介质环境下协同去除Tl⁺/F⁻的电化学机制,为电吸附污染治理提供新思路。
来源:Separation and Purification Technology
时间:2026-02-06
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聚苯乙烯和聚丁酸丁二醇酯微塑料的危害潜力:长期暴露后的细胞毒性以及汞(II)的载体效应
微塑料毒性差异及汞吸附机制研究显示:PS和PBS微塑料在HT-29肠上皮细胞模型中表现出不同毒性及重金属吸附特性。PS-MPs长期暴露(28天)显著降低细胞存活率至67%,而PBS-MPs自身毒性较低。PS-MPs短期暴露(7天)引发ROS增加和细胞凋亡,而PBS-MPs汞吸附量是PS的3-7倍,并在14天内释放导致细胞存活率下降20%。研究证实可降解塑料的降解特性可能增强其作为污染物载体的风险,揭示“生物降解≠安全”的误区,需同时评估材料毒性和污染物载体潜能。
来源:Science of The Total Environment
时间:2026-02-06
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微塑料聚集体作为新兴的污染物汇:特征分析与重金属滞留研究
本研究系统调查了印度西孟加拉邦东北部孟加拉湾海岸的微塑料复合矿物(plastiglomerates)及其亚型微plastiglomerates的成因、组成及污染物吸附特性。通过显微观测、拉曼光谱、XRD及热重分析,发现这些复合物由PE、PP、PET等7类聚合物与石英、方解石等矿物形成热融结构,其表面积和矿化特征显著增强对汞、镉等重金属的吸附能力,密度达2.5-3.1g/cm³,常规回收技术易遗漏。研究首次确认微plastiglomerates作为新型污染物汇的生态风险,建议将其纳入海岸带微塑料监测体系及环境政策框架。
来源:Science of The Total Environment
时间:2026-02-06
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施用于土壤中的聚苯乙烯纳米塑料(PSNPs)虽然仅局限于土壤表层,但却会引发玉米(Zea mays L.)幼苗体内的系统性氧化反应和代谢紊乱
纳米塑料(PSNPs)对玉米生长及生理代谢的影响研究显示,0.1-50 mg kg⁻¹土壤添加导致浓度依赖性生长抑制,伴随叶绿素减少、抗氧化酶(CAT、SOD、POD)活性升高及谷胱甘肽还原失衡,代谢组学分析揭示氨基酸和叶绿素合成途径受阻,而苯丙素类代谢物增强,证实纳米塑料通过氧化应激和信号通路干扰损害玉米生理功能。
来源:Science of The Total Environment
时间:2026-02-06
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碱性激活的机械化学方法用于废弃SCR催化剂的净化:通过相重构实现选择性砷去除和钒的回收
选择性去除砷并再生钒钨双功能催化剂的碱激活机械化学法研究,实现>99%砷去除率和97%钒回收,保留23.4%钨于TiO₂载体,通过机械活化诱导固相重构和选择性溶解。
来源:Resources, Conservation and Recycling
时间:2026-02-06
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饮食结构的转变继续影响着中国农业废弃物的资源利用情况
农业废弃物生物质资源化利用在饮食结构转型下的经济-能源-环境协同效应研究,通过构建动态评估框架分析2023-2045年 AWB bioenergy 技术渗透影响,揭示收集半径与发电成本正相关(r=0.82)、分布密度负相关(r=-0.76)的规律,量化肉类需求增长55.3%驱动的 AWB 供应结构优化,提出黑龙江|河南|山东三省作为示范区的区域发展策略。
来源:Resources, Conservation and Recycling
时间:2026-02-06
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减轻熔盐氧化废弃树脂过程中隐藏的H₂S危害:一种基于热力学的碳酸盐改性策略
熔盐氧化(MSO)技术通过热力学分析与实验验证,发现Fe₂O₃等氧化物通过捕获氧-deficient区生成的H₂S气体,显著提升硫固定效率至92.19%,并促进CER层状剥离,实现放射性废物的安全固化与资源化。
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2026-02-06
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基于红藻提取物的κ-卡拉胶改性煤层复合压裂液的制备与润湿机理
本研究利用红藻提取κ-卡拉胶并接枝HEMA,开发出具有高湿度和剪切稳定性的环保型压裂液,通过多尺度表征和分子动力学模拟揭示了其润湿机制,有效减少煤矿开采风险。
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2026-02-06
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通过硫酸盐转化法从废弃锂铝硅酸盐玻璃中分离并回收锂,随后采用低能耗锂富集工艺
废弃锂铝硅酸盐玻璃陶瓷中锂的高效回收与铝分离技术
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2026-02-06
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基于深度学习和多域声学特征的氢气混合天然气管道泄漏检测方法
氢气混合同天然气泄漏检测中提出融合多域声学特征与轻量级深度学习模型的新方法,通过频域、时域和统计特征提取结合ECA机制优化CNN,实现97.58%检测精度并确保实时性。
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2026-02-06
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通过溶剂基浆料立体光刻技术对废弃煤粉灰进行升级回收,开创了下一代3D打印陶瓷膜的应用,用于废水处理
废盐热化学转换中熔融NaOH-KOH的催化作用及减排机理研究,基于WS热解燃烧行为分析(TG-FTIR),发现燃烧效率(活化能86-108 kJ/mol)高于热解(118-172 kJ/mol),熔盐通过强化传热(峰值温度从192℃降至147℃)和催化降解(CO、SO2排放减少88.2%、74.1%)实现有机物(TOC降低75.9%)和有害气体同步减排,连续运行验证技术稳定性。
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2026-02-06
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综述:高碳铬铁渣制备耐火材料的研究进展与前景:综述
高碳铬铁渣(HFCS)富含MgO、Al₂O₃和尖晶石相,具备优异热化学稳定性,但需注意铬污染风险。本文系统综述了HFCS基耐火材料合成、相变演化及高温性能,揭示MgO/Al₂O₃比例、烧结条件及添加剂对相结构(如尖晶石/方镁石形成)和性能(耐火度、抗热震性、抗渣腐蚀性)的关键影响机制,提出需通过多废协同利用、精准成分调控及长期铬稳定化研究推动工业化应用,同时强调生命周期评估和标准制定的重要性。
来源:Process Safety and Environmental Protection
时间:2026-02-06