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操纵者还是创新者?企业不当行为与绿色创新
摘要 学术界一直存在一个争论:即违反规则的行为者是否比其他行为者更具创新性。本研究探讨了企业不当行为对绿色创新的影响。研究发现,涉及不当行为的企业其绿色专利数量减少了14.7%,引用次数减少了20.4%,这表明不当行为对绿色创新产生了负面影响。这种负面影响在透明度较低、违约风险较高、拥有独立中央研究机构、高层管理团队权力较大以及本地知识产权保护较弱的企业中更为明显。即使采用变化分析和工具变量方法,我们的研究结果仍然稳健且一致。进一步分析表明,企业不当行为主要通过滋生不诚实文化、传递错误信号以及降低人力资本来抑制绿色创新。我们的研究
来源:Business Strategy and the Environment
时间:2025-11-23
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规则:一款免费的桌面应用程序,用于进行活动量计算和放射性测年
RULES(RaPCUBES、URADS和LEADS整合软件)是一款专为计算放射性系列中的放射性活度和核素数量以及通过同位素不平衡进行测年而设计的计算机应用程序。它能够处理包括铀-238、铀-235、钍-232和镎-237在内的四种放射性系列,并且能够基于铀-238系列内部同位素的不平衡情况,进行相关的测年估算。由于这些计算通常涉及复杂的数学表达式,因此需要专门的软件工具来辅助研究。RULES不仅提供了直观的用户界面,还实现了对不确定性的传播分析,使其在科学计算中具有显著的优势。此外,它还具备离线运行能力,使得用户在没有网络连接的情况下也能使用。### 理论背景与计算方法放射性系列的计算和测年
来源:Journal of Environmental Radioactivity
时间:2025-11-23
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模拟农业土壤中有机微污染物的命运:实验室参数化及其在田间尺度上的意义
有机微污染物(OMP)在农业土壤中的存在已成为环境问题,尤其是在使用再生水(RW)进行灌溉的情况下。随着传统污水处理厂对这些污染物去除效率有限,OMP通过污水处理厂排放和再生水灌溉进入农业土壤和水环境,引发对其迁移性和持久性的担忧。这些污染物可能污染地下水,改变土壤的物理化学特性,并在可食用作物中生物累积。因此,理解OMP在土壤中的行为及其对环境风险的影响变得尤为重要。本研究采用实验与建模相结合的方法,探讨了十种OMP在可耕作壤土中的命运。通过非生物/生物动力学和等温吸附的批次实验,获取了吸附和生物降解相关的参数。研究还采用了逆向建模方法,同时拟合了三种数据类型(即非生物动力学数据、生物动力学
来源:Journal of Contaminant Hydrology
时间:2025-11-23
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多环芳烃:市政和工业废水对河流集水区水质的影响
在当今全球环境日益恶化的背景下,污染物的来源识别与控制成为环境保护工作的核心议题之一。其中,多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)作为一种广泛存在于环境中的有机污染物,因其潜在的毒性和对生态系统的威胁而受到广泛关注。PAHs是一类由多个苯环通过共用碳原子连接而成的化合物,常见于工业排放、交通活动、燃烧过程以及自然源如火山喷发和森林火灾中。由于其结构复杂、水溶性差以及在环境中高度稳定,PAHs能够长期滞留于水体中,对水生生物及人类健康构成严重威胁。本研究聚焦于波兰境内的一条重要河流——皮利察河(Pilica River),它作为维斯瓦河(Vist
来源:Journal of Contaminant Hydrology
时间:2025-11-23
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通过考虑中国北方典型小流域的水质目标来确定生态流量
在半干旱的中国北方地区,大黑河上游面临着季节性断流和长期水质退化的问题。这些问题不仅影响了流域内的水生态系统,也对水资源的可持续利用构成了挑战。为了实现流域内水量与水质的综合管理,确定一个既能满足基本水需求又能实现水质目标的生态流量显得尤为重要。然而,目前的研究往往在计算生态流量时忽略了水质目标所需的自净水量需求,特别是在缺乏实测数据的区域,这一问题尤为突出。因此,本研究构建了一个SWAT模型,用于模拟长期的自然径流,同时采用水文方法来确定生态基流,并基于溶质质量守恒定律计算满足水质标准所需的自净水量需求。通过将自净水量需求纳入生态流量的计算体系,本研究提出了一种适用于无实测数据区域的生态流量
来源:Journal of Contaminant Hydrology
时间:2025-11-23
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聚脲有机凝胶中的三叉链结构体系:用于实现超拉伸多功能电子皮肤的开发
本研究聚焦于一种新型的聚氨酯有机凝胶材料的开发,该材料具有卓越的机械性能和环境适应性,适用于下一代柔性电子皮肤(e-skin)领域。传统水凝胶虽然在生物相容性和离子导电性方面表现出色,但其在低温环境下的冻结、高温下的脱水以及对环境变化的敏感性,限制了其在实际应用中的可靠性。相比之下,有机凝胶通过使用有机溶剂作为分散介质,展现出更强的环境稳定性和机械性能,因此成为当前柔性电子材料研究的热点方向。研究人员通过聚合异氰酸酯和聚醚胺,成功合成了具有三链分子结构的聚氨酯有机凝胶(PUA-DₓTᵧ)。通过调整聚醚胺分子上的官能团数量,实现了对交联密度和机械性能的动态调控。实验结果表明,优化后的PUA-D₈
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2025-11-23
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具有高透明度、高效率及出色色彩还原能力的可扩展混合太阳能窗户
建筑能耗占全球总能耗的约30%,是导致温室气体排放和加剧全球能源危机的重要因素。尽管能源高效技术取得了快速进展,但对不同气候区的光学设计、材料选择和设备制造方面的系统理解仍显不足。本文综述了针对屋顶、墙体、窗户和室内纺织品的多光谱热管理策略,旨在在多种气候条件下最大化节能效果,并特别关注高海拔环境中应用的辐射加热系统的显著研究缺口。通过精细控制可见光、近红外光和中红外光范围内的透射率、反射率、吸收率和发射率,可以满足不同建筑组件的多样化需求。本文提供了一个关键框架、设计原则和开发新节能技术的路线图,以实现特定气候下的碳中和目标,最终推动零能耗建筑的实现。建筑是全球能源消耗的主要来源之一,占总能
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土地利用变化后,不同生物多样性层次之间的时间滞后逐渐累积
人类活动导致的环境变化已严重破坏了(半自然)栖息地,使得这些栖息地无法长期维持其原有的生物多样性。由于局部灭绝往往伴随着显著的时间延迟,许多当前物种丰富的半自然栖息地可能在未来面临物种减少的现实。这种现象被称为“灭绝债务”(extinction debt),意味着即使当前环境条件尚未导致物种灭绝,过去的环境扰动仍可能在未来导致物种灭绝。同时,这种时间延迟不仅出现在物种层面,还可能延伸至基因、群落和生态系统功能等多个生物多样性层次。这种多层级的延迟现象对全球生物多样性保护和政策制定构成了挑战,因为这些延迟往往被低估,从而影响了我们对生态恢复效果的判断。灭绝债务及其缓解时间(即生物多样性盈余消失所
来源:Journal of Ecology
时间:2025-11-23
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一种基于可生物降解聚氨酯纳米颗粒交联壳聚糖的延展性强且坚固的生物塑料薄膜
近年来,塑料污染已成为全球性环境问题之一,尤其是石油衍生的塑料薄膜在使用和废弃过程中对水体、土壤和空气造成严重影响,并导致微塑料的广泛扩散。为应对这一挑战,科研人员正在积极研发可生物降解的壳聚糖基薄膜,以替代传统塑料。壳聚糖作为一种天然的多糖,具有良好的生物相容性和可降解性,被广泛应用于食品包装、生物电子、水处理和农业等领域。然而,壳聚糖基材料在机械性能上存在局限,特别是在延展性和强度之间的平衡问题。由于这些性能通常是相互矛盾的,因此如何同时提升壳聚糖基材料的延展性和强度,成为材料科学领域的重要课题。本研究提出了一种简便且有效的策略,通过引入聚氨酯纳米颗粒(PU NP),构建出一种新型的壳聚糖
来源:Journal of Materials Chemistry A
时间:2025-11-23
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利用椰壳和部分还原铁共热解制备的更环保的(Ni/Fe–C)纳米复合材料,对含有海洋养殖废水中药物成分的废水进行吸附辅助臭氧化处理:作用机制及其意义
本研究探讨了一种利用工业和农业废弃物进行资源再利用的新方法,重点研究了通过一种结合吸附与催化臭氧氧化的绿色工艺,高效去除水产养殖废水中残留的抗生素和其他复杂药物。这种策略不仅有效解决了水产养殖废水处理中抗生素残留对生态环境的威胁,还实现了对营养物质的回收,为可持续的废水处理提供了新的思路。水产养殖业的快速发展带来了经济效益,但也对生态环境造成了严重影响。抗生素的广泛使用使得水体中残留的药物成为潜在的污染源,尤其是如氧四环素(OTC)等难以降解的药物,其在水体中的残留可能引发耐药基因的传播,威胁海洋生态系统的稳定性。因此,寻找一种能够有效去除这些抗生素的环保处理方法显得尤为重要。传统废水处理技术
来源:Green Chemistry
时间:2025-11-23
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通过水性喷涂工艺,从棕榈酰化木质素制备出具有疏水性和增强机械性能的涂层
本研究围绕一种创新的生物基材料——通过棕榈酸酐改性的软木硫酸盐木素(p-lignin),探索其在纸张表面形成耐水且增强机械性能的涂层的潜力。随着全球对可持续材料的迫切需求,传统的石油基聚合物如聚乙烯(PE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等因其环境影响和资源限制逐渐受到挑战。因此,寻找替代性的生物基材料成为材料科学和工业应用中的重要课题。木素作为一种丰富的天然资源,尤其在制浆和生物精炼过程中作为副产物大量存在,其结构复杂且异质性高,但同时具备高碳含量、多样化的官能团以及优异的紫外线稳定性,使其成为高性能材料开发的理想候选者。然而,木素本身具有较强的亲水性,这限制了其在需要防水性能的应用中的直接
来源:Green Chemistry
时间:2025-11-23
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一种集成电凝聚工艺的技术经济性及生命周期评估:用于可持续处理含砷和氟的地下水
本研究通过生命周期分析(LCA)和技术经济评估(TEA)评估了基于电凝聚法的砷和氟去除系统的环境与经济可持续性。研究了不同处理规模对电凝聚(EC)过程的影响。当电凝聚系统从实验室规模(1.7升)扩大到大规模(650升)时,所有ReCiPe中间指标类别的环境足迹均有所减少(例如:全球变暖潜能值(GWP)从5.38千克二氧化碳当量降至2.63千克二氧化碳当量,减少了51%)。此外,终点分析显示该过程对生态系统造成了显著损害(每年9.3×10^-9个物种),同时也会消耗资源(费用为116美元)。有趣的是,大规模运行时对人类健康的负面影响值(
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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综述:苯脲类除草剂的降解研究:用于环境降解与修复的先进电化学方法
苯脲类除草剂(PUHs)是全球农业中最广泛使用的除草剂家族之一。虽然它们在控制杂草方面非常有效,但其环境持久性、生物累积潜力以及有毒代谢物的形成引发了重大的环境问题。本综述探讨了当前用于降解苯脲类除草剂的电化学方法,特别关注电化学氧化(EC)、光电化学过程(PEC)、电芬顿(ECF)和光电芬顿(PECF),并详细分析了各种反应器配置及其工作原理。该综述的一个关键创新之处在于其系统的参数评估框架,该框架将所有电化学降解方法的九个关键操作参数进行了分类:电极材料、催化剂类型、电池配置、辐射源、操作条件(pH值、电流密度、温度)、去除效率、
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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一种分层复杂性的概念框架,用于处理绿色雨水基础设施中的水溶性亲水污染物
此内容提供图形摘要。
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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壳聚糖改性的生物炭在紫外光/亚硫酸盐条件下增强了全氟和多氟烷基物质(PFAS)的降解效果:环境条件的影响及其在不同PFAS处理中的适用性
全氟和多氟烷基物质(PFAS)在水环境中的持久存在对环境和健康构成了重大风险,因此需要开发有效且可持续的修复策略。本研究评估了壳聚糖改性生物炭(Chi-BC)与紫外线高级还原工艺(UV-ARP)联合使用对PFAS的降解效果,重点关注了环境因素以及不同PFAS化学结构的影响。Chi-BC能够有效地吸附并富集PFAS在其表面,增强局部自由基活性,从而实现高效的脱氟过程。Chi-BC/UV-ARP体系在降解PFAS方面表现出较高的效率,尤其是对于长链PFAS,吸附作用有助于自由基与C–F键的结合。环境因素(如离子强度、硝酸盐和天然有机物NO
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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颗粒与生物膜之间的协同作用是导致PVC管道中饮用水变色的主要原因
本研究探讨了生物膜如何影响饮用水输送系统(DWDS)中氧化铁颗粒的积累与迁移。实验在全尺寸的PVC管道循环系统中进行,分为两种情况:一种是生物膜在管道内生长了28天,另一种是无生物膜。氧化铁颗粒被注入管道中,在稳定流速条件下促进其附着于管道内壁,随后进行四次连续的冲洗步骤以动员附着的颗粒。通过悬浮沉积物浓度(SSC)、浊度和显微镜技术对颗粒的积累和迁移进行了评估。研究发现,生物膜提高了颗粒的附着率,从66%增加到72%,并且在冲洗过程中增强了颗粒的保留能力。第一次冲洗时,无生物膜系统的颗粒释放量为79%,而生物膜系统的释放量为69%,表明生物膜的存在使颗粒附着更牢固。随后的冲洗步骤中,生物膜实
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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通过优化被动采样器的使用,实现了对污水中SARS-CoV-2变异株BA.4和BA.5的早期检测
该研究探讨了基于膜的被动采样方法在污水处理系统中对新冠病毒(SARS-CoV-2)及其变异株的监测效果。随着新冠疫情的爆发,污水基流行病学(Wastewater-based epidemiology, WBE)作为一种新兴的监测手段迅速发展,能够有效追踪社区内病毒的传播情况,包括无症状感染者。由于被动采样方法具有部署简便、成本低廉的优势,它成为在无法使用自动采样设备的环境中一种可行的替代方案。然而,针对低丰度病毒的采样策略是否能够准确反映病毒的动态变化,仍需进一步评估。在法国的两个大城市——里昂和南特,研究人员于2022年4月和5月对污水处理系统中的被动采样与直接采样进行了并行比较。采样过程中
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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综述:微生物电解池中电极的表面特性:废水处理领域的综述
微生物电解池(Microbial Electrolysis Cells, MECs)作为一种新兴技术,正在成为废水处理与可再生能源氢气生产的结合体。MECs通过微生物作用将有机物转化为电能或氢气,其效率高度依赖于电极的设计。这项综述分析了41项研究,涵盖了55种电极组合,揭示了电极材料与表面特性对性能的影响。碳基电极,如石墨毡和碳布,能够实现化学需氧量(COD)去除率高达95%,同时氢气生产速率(HPR)可达0.1至45立方米/立方米反应器/天。金属基电极,尤其是不锈钢(SS304),在COD去除率79% ± 4%的同时,氢气生产速率可达314 ± 17立方米/立方米反应器/天。经过纳米颗粒和
来源:Environmental Science: Water Research & Technology
时间:2025-11-23
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通过多物理场分析和人工智能建模技术推动下一代质子交换膜燃料电池设计的发展
下一代高功率密度和耐用性的质子交换膜(PEM)燃料电池是未来可持续能源系统的核心技术。虽然传统的三维(3D)全尺寸计算流体动力学(CFD)建模在通过数值方法解决电化学耦合的多物理过程传输方面发挥了关键作用,但它仍面临诸多挑战,包括通道内两相流物理学的重大理论空白、对催化剂层(CL)微观结构的过度简化表示、过时的膜相关模型、验证不足以及对材料降解问题的忽视。这篇综述文章指出了通过多物理场和人工智能(AI)建模在燃料电池设计中面临的关键挑战和机遇。描述特定物理过程的数据驱动子模型(例如,催化剂层内的多物理过程传输)可以与传统建模框架相结合,以平衡计算效率和准
来源:Energy & Environmental Science
时间:2025-11-23
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甲烷光解用于制备氢气和碳纳米管
随着全球对可持续能源和碳中和目标的日益关注,氢气作为未来清洁能源载体的重要性愈发凸显。当前工业中,氢气主要通过蒸汽甲烷重整(SMR)等传统方法生产,这些方法虽然能够大规模产出氢气,但伴随着高能耗和大量二氧化碳排放,难以满足绿色发展的需求。因此,寻找更加清洁、高效、可持续的氢气生产技术成为研究热点。在这一背景下,甲烷光解技术被提出,作为一种新的光驱动路径,实现氢气和碳纳米管的同步生产,有望成为突破传统方法限制的关键解决方案。与传统甲烷热解相比,甲烷光解不需要高温环境,而是通过光能直接驱动反应,从而显著降低能量需求。这种技术在常温下运行,通过LED照明提供能量输入,不仅避免了传统热解过程中的高能耗
来源:Energy & Environmental Science
时间:2025-11-23