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  • 高脂饮食通过肠道菌群失调加剧铜暴露诱导的黄颡鱼肝肠毒性机制研究

    水产养殖业面临两大隐忧:铜(Cu)污染与高脂饲料的协同威胁。作为常用藻类杀灭剂的硫酸铜(CuSO4),在养殖水体中浓度可达环境本底值的200倍;而高脂饲料(HLD)虽能降低养殖成本,却可能成为污染物毒性的"放大器"。这种双重胁迫如何通过肠道微生物"作祟"?安徽师范大学的研究团队以经济鱼种黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)为模型,在《Journal of Environmental Sciences》发表的研究给出了答案。研究采用抗生素清除肠道菌群(HLA组)的干预策略,设置对照(Con)、高脂(HL)和高脂+抗生素(HLA)三组饲料,结合0.8 mg/L铜急性暴露(Con

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 地中海森林气孔臭氧通量估算:基于树干液流分析的创新方法

    随着气候变化加剧,地中海森林正面临日益严重的臭氧(O3)污染威胁。这种光化学污染物不仅导致树木可见叶面损伤(O3_VFI),更会通过气孔进入植物体抑制光合作用,造成森林生产力下降。然而传统评估方法存在重大缺陷:基于环境参数模拟气孔导度的DO3SE模型在干旱地区准确性不足,而累积暴露指数AOT40又无法反映实际臭氧吸收量。这种评估偏差使得地中海森林——这个全球生物多样性热点区域的臭氧风险长期被低估。为解决这一科学难题,来自意大利研究团队创新性地将树干液流技术引入臭氧通量研究。研究团队选取意大利境内四个典型森林站点(涵盖欧洲山毛榉Fagus sylvatica、土耳其栎Quercus cerris

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 基于生物可给性与定量源解析的工业区表层土壤金属(类)健康风险评估

    随着中国工业搬迁进程加速,高污染企业向农村转移导致土壤金属(类)污染问题日益突出。甘肃中铺镇某工业园聚集了有色金属冶炼、水泥制造等高污染企业,周边居民因接触土壤时间长、活动类型多样而面临更高健康风险。传统基于金属总量的健康风险评估(HHRA)往往高估实际风险,且无法区分不同污染源的贡献。为此,兰州大学研究人员在《Journal of Environmental Sciences》发表研究,首次整合生物可给性、定量源解析和本土化土壤摄入率参数,建立了精准风险评估体系。研究采用生理提取法(PBET)和统一浸提法(UBM)模拟胃肠环境测定生物可给性,运用绝对主成分分数-多元线性回归(APCS-MLR

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 长三角地区土地利用/覆被变化对局地气象与空气质量的影响机制研究(2001-2021)

    随着全球建筑能耗持续攀升,地热能利用成为实现碳中和的关键技术。作为全球最大粮食生产国,中国每年因粮仓储冷产生的能耗问题尤为突出。传统自然冷却方式受地理气候限制,而机械制冷又面临高能耗挑战。如何通过技术创新实现粮食绿色低温储存,成为保障国家粮食安全与双碳目标协同推进的重要课题。河南工业大学(Henan University of Technology)的研究团队独辟蹊径,将相变材料(Phase Change Material, PCM)与建筑桩基结合,开发出新型相变能量桩系统。这项发表于《Journal of Environmental Sciences》的研究,通过将正十六烷(n-HD)、高密

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 微藻ROS清除机制缓解全氟辛酸对藻菌颗粒污泥氨氧化活性的抑制作用及其机制研究

    随着工业发展,全氟辛酸(PFOA)这类"永不降解"的污染物在污水处理厂被频繁检出,给生物处理系统带来严峻挑战。传统好氧颗粒污泥(AGS)在PFOA胁迫下会出现氨氧化功能显著抑制,而新兴的微藻-细菌颗粒污泥(MBGS)技术因其独特的共生体系展现出更强抗性。苏州科技大学环境科学与工程学院的研究团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表的研究,首次系统揭示了MBGS抵抗PFOA毒性的分子机制。研究采用Hill抑制模型、流式细胞术和三维荧光光谱等技术,通过对比AGS与MBGS在0.1-100 mg/L PFOA梯度下的响应差异。结果发现:M

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-07-16

  • 高压水喷射技术:入侵植物控制与生物多样性改善的革命性突破

    石油精炼行业作为全球水资源消耗大户,每年产生相当于原油处理量160%的工业废水(ORW),其中含有油类、酚类、氨氮等复杂污染物。随着欧盟2022年石油产品产量达5.443亿吨的持续增长趋势,传统处理工艺已无法满足日益严格的环保法规和水资源循环需求。现有技术虽能达标排放,但在水回用效率、能源消耗和生态毒性控制等方面存在显著缺陷,亟需开发兼顾高效性与可持续性的新型处理方案。针对这一挑战,研究人员通过四阶段方法论系统评估了五种ORW处理情景。研究采用非商业化的PSM(Process Simulation and Modelling)工具构建第一性原理模型,模拟包含好氧颗粒污泥反应器(Aerobic

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2025-07-16

  • 炼油工业废水闭环处理技术:基于AGS-UF-RO系统的可持续水回用方案

    全球炼油工业每年消耗淡水量高达原油加工量的160%,产生的含油废水(ORW)含有COD、氨氮、酚类等复杂污染物,传统处理工艺难以满足回用需求。随着欧盟2022年5.44亿吨石油产品产量持续增长,开发高效闭环水处理系统成为行业可持续发展的关键挑战。研究人员针对某百万吨级炼油厂现有斜板分离-混凝气浮(BWTP)系统进行升级,创新性提出基于好氧颗粒污泥(Aerobic Granular Sludge, AGS)耦合膜技术的解决方案。通过构建四种改进方案与传统工艺对比,发现仅采用中试规模AGS-UF-RO系统(方案5)时,不仅满足90%时间达标排放,更实现冷却水/消防水回用,相关成果发表于《Journ

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2025-07-16

  • 技术要素市场对中国碳排放强度的赋能效应:碳中和背景下的实证研究

    石油精炼行业作为工业领域的"水老虎",每年产生相当于原油加工量160%的废水,含有油类、酚类、氨氮等复杂污染物。随着全球石油需求持续增长,传统处理工艺仅能达到排放标准,无法满足水资源循环利用需求。更棘手的是,现有技术存在能耗高、化学药剂依赖性强等问题,在环境足迹与处理效率之间难以平衡。这种困境促使研究者探索既能实现废水回用又能降低环境影响的创新解决方案。研究人员通过四阶段方法体系,对真实炼油厂的废水处理系统进行优化。研究首先系统分析了2015-2025年间Scopus数据库中关于炼油废水处理的案例,筛选出20项关键技术配置。基于文献研究结果,团队设计了包含好氧颗粒污泥(AGS)反应器、超滤(U

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2025-07-16

  • 疫情背景下城市噪声感知的时空演变与绿地调控机制——基于杭州大城市的实证研究

    10 million),其噪声投诉数据为研究这一特殊时期的居民感知演变提供了理想样本。国家自然科学基金(项目号52208052、52378049)和福建省自然科学基金(项目号2023J05108)支持的研究团队,通过分析杭州主城区6年噪声投诉数据,结合绿地空间分布特征,运用地理加权回归(Geographically Weighted Regression, GWR)等空间分析方法,揭示了疫情前后城市噪声感知的动态演变规律。论文发表于《Journal of Environmental Management》。研究采用噪声投诉数据作为社会感知(Social Sensing)指标,通过核密度分析刻画

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2025-07-16

  • 雅鲁藏布江梯级水电开发对大型底栖动物群落功能性状的影响机制研究

    在被誉为"地球第三极"的青藏高原上,雅鲁藏布江(Yarlung Zangbo River, YZR)不仅孕育着独特的高山生物多样性,更因其巨大的水能资源成为中印两国水电开发的热点区域。然而,这条河流的生态系统极其脆弱——低温、强辐射和贫营养等极端环境使得水生生物演化出特殊的适应策略(如低生长速率),一旦遭受破坏将面临漫长的恢复周期。随着雅鲁藏布江中游梯级水电站(Y2、Y4、Y5)的建设和日调节型(daily regulation-type)水电调度实施,水流脉动(hydropeaking)和水质变化对底栖动物群落的冲击成为亟待破解的生态难题。为揭示水电开发对高山河流生态系统的深层影响机制,国家

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2025-07-16

  • 全氟烷基化芘修饰空穴传输层抑制钙钛矿太阳能电池铅泄漏的环境防护策略

    在全球能源转型背景下,钙钛矿太阳能电池(PSCs)以其26.7%的创纪录光电转换效率成为光伏领域的新星。然而这类含铅(Pb2+)器件面临严峻的环境挑战——在湿度作用下,钙钛矿晶格降解会导致剧毒铅化合物释放,单块标准组件铅浸出量可达5.5 mg/L,远超饮用水安全标准。更棘手的是,传统封装材料存在光降解黄变、界面分层等问题,难以从根本上阻断铅污染。这一矛盾严重制约着PSCs的商业化进程,如何在保持高效率的同时实现环境安全,成为横亘在研究者面前的科学难题。来自意大利帕勒莫大学(University of Palermo)ATeN中心的研究团队独辟蹊径,将目光投向空穴传输层(HTL)的分子工程。受芘

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-07-16

  • 多功能LaNi1-xCuxO3±δ无机钙钛矿催化生物基化合物一锅法C-C偶联及加氢脱氧制备可持续生物燃料的研究

    全球航空业贡献了2%的CO2排放,传统生物航油生产技术面临高温高压、贵金属催化剂成本高、产物碳链长度不均等技术瓶颈。更棘手的是,现有工艺难以兼顾高转化率与选择性——例如HEFA技术虽已商业化,但生物航油收率仅15-20%,且产物缺乏必要芳香烃(需≥8%以满足低温性能)。这些挑战促使科学家寻求更高效、低成本的催化体系。研究人员创新性地将目光投向钙钛矿材料。这类ABO3结构化合物以可调控的B位金属比例著称,其中镍基钙钛矿因抗烧结性和氢活化能力备受关注,但其在生物质转化中的应用尚未充分探索。通过溶胶-凝胶法合成的LaNi1-xCuxO3±δ(0≤x≤1)系列催化剂,在无需贵金属的条件下,首次实现了G

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-07-16

  • 钴功能化氯甲基聚苯乙烯催化CO2与环氧化物环加成反应:绿色合成环状碳酸酯的高效策略

    随着全球碳排放问题日益严峻,如何将温室气体CO2转化为高附加值化学品成为科学界的研究热点。环状碳酸酯作为重要的化工中间体,在锂电池电解液、可降解塑料等领域具有广泛应用,但其传统合成往往需要高压、高温条件及贵金属催化剂。针对这一挑战,伊朗国家科学基金会(INSF)支持的研究团队开发了一种基于氯甲基聚苯乙烯(CMPS)的新型非均相催化剂,通过巧妙的结构设计实现了CO2与环氧化物的高效转化。研究人员采用三步法构建催化剂:首先利用异烟酸(IN)对CMPS进行功能化,通过氮原子亲核攻击-CH2Cl位点引入羧基;随后通过羧基与Co2+配位固定金属中心;最终用Br–离子交换Cl–形成具有双功能活性位点的CM

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 低压膜在不利相互作用条件下天然有机胶体污染的渗透-选择性关系研究

    在水处理和污水处理领域,低压膜(Low Pressure Membrane, LPM)技术因其低能耗、高效率和小占地面积等优势,成为极具前景的技术选择。然而,膜污染问题一直是制约其广泛应用的主要瓶颈。有机胶体(Organic Colloids, OC)作为天然水体和废水中的重要成分,不仅会导致膜渗透性下降,还会影响膜的选择性,进而增加能耗和化学清洗频率,缩短膜的使用寿命。尽管过去的研究已经对膜污染有了一定认识,但OC在膜孔隙内的沉积机制及其对膜性能的影响仍不明确。为了深入探究这一问题,中国国家自然科学基金资助项目(No. 51920105012)支持的研究团队开展了一项系统研究。研究人员聚焦于

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 有机肥施用塑造青藏高原豆科与禾本科植物根际固氮微生物组的生态差异

    在被称为"地球第三极"的青藏高原,高寒草地的氮素循环维系着独特的生态系统平衡。氮作为生命必需元素,其生物固持过程主要依赖一类特殊微生物——固氮菌(diazotrophs),它们能通过固氮酶(nitrogenase)将大气中的惰性氮气转化为植物可利用形态。然而,随着农业活动中有机肥的大量施用,这些看不见的"地下工程师"正面临前所未有的生存挑战。尤其对于豆科植物这类与固氮菌建立专性共生关系的物种,施肥是否会打破其与根瘤菌(Rhizobium)的"默契合作"?这个问题的答案直接关系到高原草地生态系统的可持续管理。中国科学院环境生物技术重点实验室的研究团队以青藏高原两种典型牧草——紫花苜蓿(Medic

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 产前多氯联苯暴露与子代唇腭裂风险的关联性研究:一项基于胎盘组织的病例对照分析

    唇腭裂(CL/P)作为最常见的先天性颌面部畸形,全球发病率约1/700,不仅影响患儿进食、语言功能,还带来沉重的家庭和社会负担。尽管已知遗传因素和环境暴露共同致病,但环境污染物中持久性有机污染物的具体作用机制仍不明确。多氯联苯(PCBs)这类被禁40余年的工业化合物,因其稳定的化学性质仍在环境中持续存在,并通过食物链在人体脂肪组织蓄积。特别令人担忧的是,PCBs能穿透胎盘屏障,动物实验已证实其致畸性,但人类流行病学证据始终空白。北京大学医学部的研究团队联合多家医疗机构,在《Journal of Environmental Sciences》发表的研究首次建立产前PCB暴露与人类CL/P风险的直

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 基于可回收氨基改性氢键有机框架体系的高效吸附孔雀石绿研究

    水环境污染治理一直是全球性难题,其中染料废水因成分复杂、毒性大而备受关注。孔雀石绿(MG)作为典型三苯甲烷类染料,不仅广泛应用于纺织和水产养殖业,还具有强致癌性和环境持久性。传统处理方法如生物降解和电化学法存在效率低、成本高等缺陷,而商用吸附剂又面临吸附容量有限、再生困难等瓶颈。在这一背景下,氢键有机框架材料(HOFs)因其可调控的孔隙结构和表面化学性质成为研究热点,但氢键本身的弱相互作用特性限制了其实际应用。为突破这一技术壁垒,浙江师范大学的研究团队创新性地将氨基修饰策略引入HOFs材料设计,通过快速沉淀法成功制备出氨基改性材料PFC-1-NH2,并进一步与海藻酸钠(SA)复合形成便于回收的

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2025-07-16

  • 海绵铁生物滤池中铁循环驱动的硝酸盐去除特性与途径:化学与微生物的协同作用

    氮污染引发的富营养化问题长期困扰水环境治理,传统生物脱氮工艺如硝化-反硝化存在有机碳依赖性强、亚硝酸盐积累控制难等瓶颈。虽然厌氧氨氧化(anammox)工艺具有高效自养优势,但其依赖亚硝酸盐的特性限制了在低氨氮废水中的应用。此时,自然界中铁循环驱动的氮转化过程——铁氨氧化(Feammox)和硝酸盐依赖型亚铁氧化(NDFO)进入了研究视野。这两种过程无需有机碳源,通过铁价态变化即可实现氮素去除,但工程化应用面临铁源持续补充的难题。针对这一挑战,研究人员创新性地采用多孔海绵铁(Fe088%)作为固体铁源,构建了海绵铁生物滤池(SIBF)。该系统通过海绵铁缓慢释放Fe2+的特性,同步支撑NDFO微生

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-07-16

  • 基于聚集诱导发光染料HMPC的环境样品与活体生物中聚酰胺微塑料选择性检测与追踪技术

    随着塑料制品在全球范围内的广泛使用,微塑料污染已成为威胁生态系统和人类健康的重大环境问题。聚酰胺(PA)作为年产量超890万吨的工程塑料,其微塑料碎片因吸附有毒物质的能力而具有特殊风险。然而传统检测方法如显微红外光谱和热裂解色谱-质谱联用技术存在设备昂贵、操作复杂等局限,而常用荧光染料尼罗红(Nile Red)又面临合成成本高、易产生假阳性等问题。韩国国立研究基金会(National Research Foundation of Korea)和韩国环境产业技术院(KEITI)资助的研究团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表成果,

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-07-16

  • 综述:基于熔盐电解的二次资源关键金属绿色回收技术

    熔盐电解:开启关键金属绿色回收的新纪元Abstract随着工业技术快速发展,金属废弃物产量激增与高纯度材料需求间的矛盾日益突出。熔盐电解(MSE)作为一种革命性技术,通过电子直接还原金属离子,避免了传统火法冶金的碳基还原剂消耗和湿法冶金的酸性废水问题,在关键金属回收领域展现出独特优势。Introduction3V)和高离子电导率(10-1-100 S/cm),可高效分解TiO2、SiO2等难熔氧化物,同时避免水溶液电解中氢析出的干扰。Recovery of critical metals in spent alloys以WC-Co硬质合金为例,采用NaCl-KCl熔盐体系在800°C下可实现钴

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-07-16


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