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木质素包覆纳米胶体双杀菌剂系统的构建及其对番茄细菌性斑点病和甘蔗红腐病的绿色防控研究
在全球化粮食安全挑战背景下,番茄和甘蔗作为重要经济作物,长期遭受病原微生物威胁。番茄细菌性斑点病(Xanthomonas euvesicatoria)导致果实商品价值骤降,而甘蔗红腐病(Colletotrichum falcatum)则造成蔗茎内部腐烂和糖分损失。传统杀菌剂如甲基硫菌灵(Thiophanate-methyl)虽有效,但其光降解产物MBC对水生生物具有高毒性,且常规制剂存在快速降解、靶向性差等问题。卡那霉素(Kasugamycin)作为生物源抗生素虽较环保,但单独使用易引发抗药性。这些痛点催生了对新型绿色农药递送系统的迫切需求。针对这一挑战,Netaji Subash大学技术学院
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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一步法碳酸盐辅助原位交联Fe(OH)3-海藻酸盐高效去除富硫酸盐废水中硒砷污染物的研究
在矿业和冶金工业快速发展的今天,富含硒(Se)和砷(As)的废水排放已成为严峻的环境挑战。这些有毒元素不仅会通过食物链富集引发生态风险,更与人类癌症发病率显著相关。尤其棘手的是,废水中高浓度硫酸盐(SO42−)会与SeO42−/AsO43−竞争吸附位点,使得传统处理方法效率低下。现有铁基吸附剂如Fe(III)-交联海藻酸盐(Fe(III)-Alg)对Se(VI)的吸附能力仅0.1 mg/g,且致密结构阻碍了污染物扩散。针对这一技术瓶颈,中国某高校联合比利时研究团队在《Journal of Environmental Management》发表创新成果。研究团队开发了一步法碳酸盐辅助原位交联技术
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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基于博弈论的大型纺织废水处理单元优化:TSS与TDS高效去除策略
纺织工业是全球水污染大户,每年排放含染料、有机酸和盐类的高浓度废水,其中总悬浮固体(TSS)和总溶解固体(TDS)对水体生态破坏尤为严重。传统处理工艺存在单元冗余、能耗高、去除效率不平衡等问题,尤其当进水TSSin=440 mg/L、TDSin=7800 mg/L时,现有技术难以兼顾经济性与处理效果。更棘手的是,不同处理单元之间存在复杂的协同或拮抗作用,传统经验式设计无法量化这些交互效应。King Abdulaziz University的研究团队独辟蹊径,将博弈论(Game Theory, GT)引入废水处理系统设计。这项发表在《Journal of Environmental Manage
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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地中海与温带蝴蝶的生存博弈:城市扩张如何重塑东方与南方剑尾蝶的生态位分化
在欧洲大陆的生态演变史中,人类活动与自然环境的博弈持续了数千年。自3000 BCE(公元前)起,放牧、烧荒等农业实践塑造了大片半自然生境,成为蝴蝶等生物的重要栖息地。然而随着现代城市化进程,这些传统生境面临威胁,部分物种却意外在钢筋水泥中找到了新家园。东方剑尾蝶(Zerynthia cerisy)和南方剑尾蝶(Z. polyxena)这对“表亲”便是典型代表——它们同属剑尾蝶属(Zerynthia),共享剧毒宿主植物马兜铃(Aristolochia clematitis),却在城市化浪潮中走向了不同的进化道路。为解开这一生态谜题,由Miloš Popović领衔的研究团队在塞尔维亚展开系统性调
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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综述:自然环境中的微塑料降解:过程、机制、影响因素及浸出行为的全面评述
物理降解微塑料(MPs)在自然环境中会因物理摩擦(如水流冲刷、冻融循环)导致表面粗糙化,粒径减小。研究表明,海洋中MPs经砂砾磨损后比表面积增加,更易吸附污染物。化学与生物降解活性氧(ROS)和生物酶是MPs降解的关键媒介。光催化降解通过产生·OH自由基断裂聚合物链,而微生物(如假单胞菌)分泌的酯酶可水解聚酯类MPs。聚苯乙烯(PS)在UV照射下产生羰基,聚乙烯(PE)则因结晶度差异呈现不同降解速率。影响因素MPs降解受内在特性(如分子量、添加剂)和外部条件(pH、温度)共同调控。低温抑制光催化但促进生物降解,DOM通过螯合金属离子间接影响ROS生成。浸出行为塑料添加剂(如邻苯二甲酸酯PAEs
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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长三角典型高地质背景区土壤-作物-人体系统中重金属及类金属污染特征、源解析与风险评估
在长三角经济高速发展的光环下,隐藏着一个鲜为人知的"地质遗产"问题——浙江安吉县特有的黑色岩系地层。这些看似普通的岩石,经过亿万年的风化剥蚀,不断向环境中释放镉(Cd)、镍(Ni)等重金属,造就了独特的"高地质背景区"。更棘手的是,快速工业化与精耕细作的农业生产(特别是茶叶和山核桃种植)叠加,使得这片土地成为研究重金属"自然-人为"混合污染的天然实验室。以往研究多聚焦单一介质,而浙江大学团队首次将土壤-作物-人体视为有机整体,在《Journal of Environmental Management》发表的这项研究,揭开了重金属在这条生态链中的隐秘旅程。研究团队采用地质调查(DD2024334
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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废弃硅藻土资源化制备类芬顿催化剂降解水中新兴污染物BPA的研究
随着制药、化妆品和化工产品的广泛使用,新兴污染物(ECs)在水环境中的累积已成为全球性环境问题。这类物质包括双酚A(BPA)等内分泌干扰物,因其持久性和生物累积性,传统水处理技术难以有效去除。啤酒工业每年产生大量废弃硅藻土(SD),其主要成分硅藻骨架具有多孔结构和丰富表面羟基,是潜在的催化剂载体。如何将这种工业废弃物转化为高附加值环境功能材料,同时解决水污染治理难题,成为环境工程领域的研究热点。阿根廷国家科学技术研究委员会(CONICET)的研究团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表论文,开发了将SD转化为高效类芬顿催化剂的新方
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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锌掺杂铁基催化剂设计助力CO2加氢制液态燃料的高效转化
随着全球二氧化碳(CO2)浓度突破400 ppm,如何将这一温室气体转化为高附加值产品成为科学界焦点。CO2分子因其稳定的C=O键难以活化,尤其在低温条件下转化效率低下。液态燃料(C5+)作为重要的工业原料,其合成过程需通过反向水煤气反应(RWGS)和费托合成(FT)的串联反应实现,但现有铁基催化剂普遍存在活性低、产物分布不均等问题。为解决这一挑战,陕西榆林职业技术学院等机构的研究团队设计了一系列金属(Al、Co、Cu、Mn、Ni、Zn)掺杂的NaFeMe催化剂。研究发现,锌掺杂的NaFeZn催化剂在320℃、2 MPa和4000 mL·gcat-1·h-1条件下表现最优,CO2转化率达28.
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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人本集成AI模型在湿法碳化工艺优化与水热炭特性预测中的突破性应用
50 wt%)原料。湿法碳化(Hydrothermal Carbonization, HTC)作为新兴技术,能在水介质中(180-250°C,2-10 MPa)直接转化湿生物质,产物水热炭(hydrochar)具有高热值(HHV)、低灰分等特性,广泛应用于土壤改良、超级电容器电极等领域。然而,HTC工艺优化依赖大量实验,存在成本高、周期长的瓶颈,且现有统计模型受限于特定实验条件,缺乏普适性。针对这些挑战,国外研究团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表研究,构建了包含544个数据点的分析就绪数据库(ARD),开发了融合8种机器学习
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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微波碳热还原法高效回收废碱性锌锰电池中有价金属的创新研究
随着中国电子产品的普及,锌锰电池作为一次性电源广泛应用于日常生活,年产量超400亿枚。这些电池废弃后含有大量锌(~20 wt.%)和锰(~30 wt.%),传统回收方法如湿法冶金(酸/碱浸出)和火法冶金(电炉还原)存在能耗高、污染重等问题。尤其火法冶金因温度梯度大导致加热不均,需延长处理时间,加剧碳排放。如何实现高效、低碳的金属回收成为资源可持续利用的关键挑战。针对这一难题,中国某高校团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表研究,首次将微波碳热还原技术应用于废锌锰电池回收。研究人员通过微波立式炉调控温度与时间,在1000°C下加热
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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电镀废水资源化处理中污染减排与碳协同效应的多维度评估与优化路径
随着全球"双碳"目标推进,电镀行业作为制造业关键环节面临严峻挑战。中国每年产生超40亿吨含重金属废水,传统"化学沉淀+生化处理"工艺存在化学药剂过量、盐度高、资源未回收等问题,且碳足迹未被系统评估。这一背景下,中国科学院团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表研究,首次构建电镀废水处理全流程碳核算框架。研究采用三大关键技术:1) 基于中国实际运营数据的综合评价模型,涵盖污染物(Cr6+、Cu2+等)、碳排放(范围1-3)及经济性指标;2) 耦合协调度模型量化污染-碳协同效应;3) Tapio脱钩模型分析技术减排潜力。样本来源于国内
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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农田土壤中单一镉与镉-铬复合污染下细菌群落的组装过程及关键类群特征研究
随着工业化进程加速,农田土壤重金属污染已成为全球性环境问题。镉(Cd)和铬(Cr)因其强致癌性和持久性备受关注,我国约7%土壤采样点Cd超标,1.1%存在Cr污染。这两种金属常共同存在于皮革厂、矿区周边土壤,但复合污染对土壤微生物的影响机制仍是未解之谜。微生物作为土壤生态系统的"引擎",其群落变化直接反映环境健康状况。然而现有研究多聚焦单一污染,对复合胁迫下微生物的适应策略、功能响应及关键物种作用知之甚少。四川省科研团队采集德阳废弃皮革厂周边22份稻田表层土壤,运用16S rRNA高通量测序技术,结合环境因子检测和共现网络分析,系统比较了单一Cd与Cd-Cr复合污染下细菌群落的结构功能差异。通
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-07-02
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高臭氧胁迫下肯塔基早熟禾抗性品种的生理生化与分子机制解析
随着城市化进程加速,近地表臭氧(O3)浓度持续攀升,已成为威胁植被健康的重要大气污染物。作为"草坪之王"的肯塔基早熟禾(Poa pratensis L.)在景观绿化中占据重要地位,但关于其应对O3胁迫的分子机制研究几乎空白。以往研究多集中于农作物和树木,且对草坪草仅停留在生理响应层面。更棘手的是,不同品种对O3的敏感性存在显著差异,这种差异背后的遗传基础亟待揭示。浙江农林大学的研究团队在《Journal of Environmental Sciences》发表的研究,首次从表型-生理-分子多维度解析了肯塔基早熟禾抗性品种'Arcadia'与敏感品种'Action'的O3响应差异。通过80 pp
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-07-02
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太阳能辅助大规模空气净化系统(SALSCS)协同CO2直接捕集技术:应对城市PM2.5污染与气候变化的创新解决方案
背景与问题工业化进程伴随的PM2.5污染每年导致全球超300万人过早死亡(WHO数据),而传统源控制需数十年见效。与此同时,大气CO2浓度突破35 Gt/年,加剧气候变化。如何快速降低城市PM2.5并实现大规模碳捕集,成为环境科学领域的紧迫课题。研究设计与方法中国研究团队通过10年攻关,构建三代太阳能辅助大规模清洁系统(Solar-Assisted Large-Scale Cleaning System, SALSCS),结合气象模型(Weather Research and Forecasting, WRF)和流体模拟(Reynolds-Averaged Navier-Stokes, RAN
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2025-07-02
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玉米芯生物滴滤池-垂直流人工湿地联用系统:一种农业废弃物资源化处理抗生素污染的创新方法
抗生素污染已成为21世纪最严峻的水环境挑战之一。随着全球每年2.48万吨抗生素的消耗,30%-90%的抗生素以原形排入水体,传统污水处理厂(WWTPs)对此束手无策。磺胺甲恶唑(SMX)和四环素(TC)作为典型难降解抗生素,不仅威胁生态系统,更可能诱发耐药基因传播。现有处理技术如膜分离、吸附等成本高昂且效率有限,而人工湿地(CWs)虽具成本优势,但单一系统对复合抗生素去除效果不稳定。海南省级自然科学基金创新团队与山东省青年基金支持的研究团队提出突破性解决方案:将农业废弃物玉米芯制成生物滴滤池(MC-BTF),耦合竹生物炭强化的垂直流人工湿地(IVCWs)。该系统巧妙利用玉米芯的多孔结构(比表面
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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造林通过调控微生物-植物源碳降解基因促进土壤碳积累的非线性动态机制
在全球气候变化背景下,土壤作为陆地生态系统最大的碳库,其固碳潜力备受关注。干旱区占全球陆地面积的40%,却因严酷的环境条件导致土壤碳(SOC)周转机制研究严重滞后。中国提出2060碳中和目标,其中造林被证实可抵消全球68%的CO2排放,但干旱区SOC积累的微生物驱动机制仍是"黑箱"。传统研究多聚焦湿润区表层土壤,忽视了干旱区深层碳库的稳定性及微生物代谢的关键作用。更棘手的是,微生物对植物源(纤维素/木质素)和微生物源(肽聚糖/几丁质)碳的降解存在显著差异,这种差异如何响应造林年限变化?中国科学院新疆生态与地理研究所等机构的研究团队以塔克拉玛干沙漠柽柳(T. ramosissima)造林序列(0
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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生态工业园区污染减排与碳协同优化的多目标决策框架:理论与实证
在全球气候变化与环境污染的双重压力下,传统工业园区的粗放发展模式已难以为继。生态工业园区(Eco-Industrial Parks, EIPs)作为实现工业可持续发展的重要载体,面临着经济增长、能源消耗与生态环境保护的"三重悖论"。尤其在高科技产业聚集区,电子信息和生物医药等产业既带来经济效益,又产生大量危险废物(HW34酸性废物占45.3%)和碳排放。西安高新技术开发区(XHDZ)作为国家级生态工业示范园区,2020年GDP达千亿规模,但其能源结构仍依赖化石燃料,废弃物处理压力与日俱增。针对这一现状,中国环境科学研究院等机构的研究团队在《Journal of Environmental Ma
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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臭氧预处理对暗发酵的增效机制:微生物群落调控与病原体去除的双重优化
随着全球城市化进程加速,污水处理厂每年产生约3500万吨污泥,其处理成本占运营费用的50%以上。这些富含有机质的废弃物既是潜在的能源宝库,又是病原微生物的温床。传统暗发酵(DF)技术虽能通过水解产酸菌(HABs)将有机物转化为氢气(H2)和挥发性脂肪酸(VFAs),但面临水解效率低、甲烷菌竞争、病原体残留三大瓶颈。更棘手的是,污泥中碳源不足常导致氮损失,而添加葡萄酒糟(WV)等外源碳虽能改善产气,却可能引入新的微生物干扰。针对这些挑战,西班牙加迪斯大学的研究团队在《Journal of Environmental Management》发表论文,创新性地采用臭氧预处理(PT)技术,系统研究了其
来源:Journal of Environmental Management
时间:2025-07-02
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MnO2-CeOx复合催化剂的低温催化氧化乙酸乙酯:构效关系与经验模型研究
挥发性有机物(VOCs)是环境治理中的“隐形杀手”,它们不仅来自工业排放和汽车尾气,还会引发光化学烟雾、雾霾甚至致癌风险。其中,乙酸乙酯作为常用溶剂,虽单次排放量低,但累积危害不容忽视。传统处理技术如物理吸附效率低,而贵金属催化剂虽性能优异却价格高昂。于是,科学家们将目光投向了性价比更高的过渡金属氧化物,尤其是锰(Mn)和铈(Ce)的复合催化剂——它们能通过灵活的价态变化(如Mn2+/Mn3+/Mn4+)和氧空位激活氧气分子,但现有催化剂仍需要200°C以上高温,能耗问题突出。针对这一瓶颈,中国的研究团队在《Journal of Environmental Chemical Engineeri
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02
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电催化有机废水氧化与CO2贫乏环境下燃料原位合成的一体化策略研究
随着工业化进程加速,有机废水污染和CO2排放已成为威胁生态环境的两大难题。传统废水处理技术将有机物矿化为CO2,反而加剧温室效应;而电催化CO2还原(CO2RR)虽能转化CO2为燃料,却受限于高能耗的氧析出反应(OER)。如何实现废水处理与CO2资源化的协同增效,成为突破碳中和技术瓶颈的关键。中国矿业大学的研究团队在《Journal of Environmental Chemical Engineering》发表研究,创新性地设计了一体化电催化装置,以生物柴油副产物C3H8O3为模型污染物,在CO2贫乏环境(阳极CO2占比<7%)中同步实现有机污染物氧化和甲酸盐合成。该工作通过连续流反应器设计
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2025-07-02