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  • 一种利用共晶冷冻结晶技术从反渗透盐水中可持续回收高纯度硫酸镁的新方法

    本研究聚焦于如何从反渗透(Reverse Osmosis, RO)产生的高盐度浓缩卤水(brine)中高效回收高纯度的硫酸镁(MgSO₄)。随着全球淡水资源的日益紧张,反渗透技术因其高效、稳定和成本较低的特点,已成为海水和苦咸水淡化的重要手段。然而,该技术在运行过程中会产生大量高盐度卤水,这些卤水通常被视为废物,但其实际蕴含着丰富的矿物质资源,特别是镁元素。镁是一种重要的工业和农业材料,广泛应用于合金制造、肥料生产以及多种化学工业中。因此,如何从卤水中有效回收镁,不仅有助于资源的再利用,还能显著降低环境影响,提升整个水处理过程的可持续性。目前,镁的回收主要依赖于传统的化学沉淀法,该方法通常需要

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 掺锰(Mn)和氮(N)的碳气凝胶可加速四环素类抗生素在土壤中的去除:揭示其作用机制及微生物群落演变的奥秘

    在当前的环境问题中,抗生素污染已经成为一个不容忽视的挑战。特别是在农业和畜牧业中,由于抗生素的广泛使用,土壤和水体中抗生素残留的问题日益严重。这类残留物不仅影响土壤的生态平衡,还可能通过食物链进入人体,带来一系列健康风险。因此,寻找一种高效且可持续的抗生素污染土壤修复技术显得尤为重要。本研究围绕这一主题,提出了一种新型的材料——Mn-N掺杂碳气凝胶(MNCA),并对其在土壤修复中的应用进行了深入探讨。### 抗生素污染的现状与挑战抗生素的使用在现代医学和农业中具有重要意义。它们不仅用于治疗疾病,还在促进动物生长、预防感染等方面发挥着关键作用。然而,由于抗生素的广泛使用,其在环境中的残留问题逐渐

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 进水水质波动对好氧污泥颗粒化及氮去除性能的影响:从胞外聚合物物质和微生物群落角度的探讨

    在废水处理过程中,进水水质的波动是一种常见的现象,尤其是在实际运行的污水处理厂(WWTPs)中。这种波动通常由周期性的人类活动、降雨以及设备故障等多种因素引起,导致进水中的有机物(如化学需氧量COD)和氮化合物(如氨氮NH₄⁺-N)浓度发生变化。然而,尽管这些波动广泛存在,其对好氧颗粒污泥(Aerobic Granular Sludge, AGS)形成以及氮去除性能的影响仍缺乏深入研究。因此,理解这些波动如何作用于AGS的生长与功能,对于提升其在实际应用中的稳定性与效率具有重要意义。好氧颗粒污泥是一种由微生物自聚形成的紧凑生物体,其内部存在独特的氧气浓度梯度,从而在颗粒内部创造不同的微环境,包

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 综述:掺稀土的尖晶石铁氧体纳米颗粒在水中用于增强光催化降解纺织染料的应用:综述

    水体中的染料污染已经成为当今全球面临的最紧迫的环境问题之一。染料污染物不仅对人类健康、海洋生物以及整个生态系统造成危害,而且其复杂的化学结构也使得传统的处理方法难以有效应对。随着工业化进程的加快,特别是在纺织业高度发达的地区,染料污染问题日益严重。染料在生产过程中大量消耗,其中一部分最终进入水体,造成水体颜色污染、降低水体透明度,并对水生生态系统产生深远影响。因此,寻找一种高效、经济且环保的染料处理技术显得尤为重要。近年来,光催化技术因其在降解染料污染物方面的显著效果而受到广泛关注。光催化是一种利用光能作为催化剂的反应机制,通过光照射激发催化剂表面的电子,产生高活性的氧化还原物种,从而将复杂的

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 间歇性超声波辅助的硫酸铵结晶形态调控及工艺强化研究——应用于脱硫溶液中

    在非铁金属冶炼工业中,烟气脱硫是一个至关重要的环节,其过程中产生的二氧化硫(SO₂)不仅对环境造成严重威胁,也对人类健康构成潜在风险。因此,开发高效、环保的脱硫技术成为当前研究的重点。其中,氨法脱硫技术因其能够将SO₂转化为硫酸铵溶液,并进一步加工成农业肥料,展现出显著的环境和经济双重效益。然而,在实际生产中,硫酸铵的结晶过程仍然是影响产品质量和生产效率的关键因素。传统的蒸发结晶法在硫酸铵生产中被广泛应用,其原理是通过加热溶液,使溶剂蒸发,从而促使溶质析出形成晶体。尽管这种方法在控制污染和资源回收方面具有优势,但仍然面临诸多挑战。例如,结晶时间较长、能耗较高、晶体粒径分布不均以及晶体形态不规则

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 钴-锆核壳氧化物纳米催化剂在增强过一硫酸盐活性和降解左氧氟沙星方面的应用

    在当今的环境科学领域,水体污染问题日益受到关注,特别是由于难降解有机污染物,尤其是抗生素的存在,导致水质恶化。这些污染物在自然水体中难以被传统处理技术有效去除,不仅影响了水体的生态平衡,还可能引发抗生素耐药性细菌(ARB)的扩散,对生态环境和人类健康构成严重威胁。因此,开发高效的降解技术,尤其是能够快速、彻底去除抗生素的先进氧化工艺(AOPs),成为当前研究的重点之一。在众多AOPs中,过一硫酸(PMS)因其能够生成高活性的氧化物种(ROS),如硫酸根自由基(SO₄•⁻)、羟基自由基(•OH)和单线态氧(¹O₂)等,被广泛应用于抗生素的降解过程。然而,PMS的激活效率受到催化剂选择的显著影响,

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 普通小球藻的热解:动力学分析、高级表征及生物油的优化

    在当今社会,能源问题已成为全球关注的焦点。随着人口的持续增长,能源消耗也在不断上升,这种趋势给传统化石燃料带来了巨大压力。化石燃料的使用不仅导致了资源的逐渐枯竭,还加剧了温室气体排放,进而引发全球气候变暖等一系列环境问题。为应对这些挑战,寻找可持续的替代能源成为当务之急。在这场能源转型中,生物质能源因其可再生性和环境友好性而受到高度重视。生物质能源,即从生物体中获取的能源,包括多种来源,如太阳能、风能、地热能、水能以及各种形式的生物质。其中,生物质因其广泛分布、碳中性和对农村经济的潜在支持作用而显得尤为重要。生物质的利用不仅能够减少对化石燃料的依赖,还能通过碳循环机制降低大气中的二氧化碳浓度。

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 协同作用 •OH/•O 2⁻/1O 由氢(H)驱动的自由基循环反应 通过2H₂O的光解作用,从甘油(Glycerol)中无碱条件下生成乙醇酸(Glycolic Acid)

    在当前全球环境问题日益严峻的背景下,生物柴油作为一种可再生能源,其生产规模不断扩大。然而,这一过程不可避免地会产生大量副产物——粗甘油。粗甘油的处理与再利用已成为推动可持续生物精炼厂发展的重要课题。针对这一问题,研究人员提出了一种全新的策略,利用过氧化氢(H₂O₂)作为自由基引发剂,在365纳米紫外光照射下,实现甘油向甘醇酸(GLYA)和甲酸(FA)的高效选择性转化。该方法不仅避免了传统方法中对强碱或贵金属的依赖,还通过优化反应条件,显著提高了转化率与产物收率。本研究的核心在于探索一种无需碱性条件的均相光催化体系,以实现甘油的高效转化。通过调整H₂O₂的体积分数(3.18%)、光照强度(10

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 复杂流体动力环境中微塑料与抗生素之间的微观与宏观相互作用行为分析

    作者:史长亮、杨静静、杨磊、耿敬军、谢玉娟、王杰、彭一云单位:河南理工大学化学与化学工程学院,焦作454003,中国摘要微塑料和抗生素在水环境中通常作为复合污染物共存,它们在流体作用力下的动态迁移和转化过程加剧了生态和健康风险。本研究在耦合老化和流体动力条件的作用下,探讨了聚苯乙烯(PS)微塑料与磺胺甲噁唑(SMX)作为模型污染物之间的界面相互作用。通过实验测试、结构建模和颗粒流场模拟,系统地阐明了其背后的机制。结果表明,老化处理显著粗糙了PS表面,增加了比表面积,并引入了含氧官能团。PS与SMX之间的相互作用主要受静电吸引、疏水作用、氢键和π-π共轭作用的影响,老化PS的吸附能力提高了约1.

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 在废弃LiFePO4电池的深共晶溶剂回收过程中,利用光解作用实现Li/Fe的分离:高效浸出与可持续再生

    在当前全球对锂离子电池需求不断增长的背景下,锂铁磷酸盐(LiFePO₄,简称LFP)电池因其长循环寿命、高安全性和良好的热稳定性而被广泛应用于科学研究和工业生产。然而,随着这些电池的大量使用,其使用寿命通常在5到8年之间,导致了大量退役电池的产生。预计到2050年,全球电动汽车数量将达到2.18亿辆,这意味着退役电池的体积将迅速增加。未处理的退役电池不仅带来安全隐患,还可能对环境造成污染,同时,这些电池中仍含有大量可回收的锂资源。因此,有效回收退役LFP电池中的锂成为推动锂离子电池可持续发展的关键环节。传统的退役LFP电池回收方法主要包括水法冶金、火法冶金和直接再生等。水法冶金通常使用无机酸或

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 新兴的杂环含氮消毒副产物:卤代吡啶的存在、前体及其生成机制

    本研究聚焦于饮用水处理过程中新兴的消毒副产物(DBPs)——卤代吡啶类化合物的识别及其形成机制的阐明。这些化合物属于氮类消毒副产物(N-DBPs),因其潜在的毒性和复杂的结构特性而受到广泛关注。N-DBPs在水处理过程中通常由氯胺与天然有机物(NOM)或其他人工前体反应生成,其形成机制与结构多样性尚未完全揭示,这给饮用水安全评估带来了挑战。本文首次在氯化和氯胺化地表水中检测到卤代吡啶和吡啶羧酸类化合物,进一步拓展了N-DBPs的化学种类,并为理解其结构依赖性形成机制提供了新的视角。在实验中,研究人员采用高分辨率质谱(HRMS)技术,对模拟饮用水条件下的地表水样本进行了系统分析。研究发现,氯胺化

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 综述:冰川退缩区域中微生物对汞的甲基化作用:综述

    全球变暖导致冰川大规模退缩,这一过程不仅改变了地球的气候和水文系统,还引发了冰川中储存物质的二次释放,其中包括汞(Hg)。冰川作为地球气候和水文系统的重要组成部分,其变化对生态环境和人类健康产生了深远影响。本文综述了冰川环境中汞的来源、形态特征及其循环过程中的关键影响因素,同时探讨了冰川退缩背景下微生物汞甲基化过程的风险及核心代谢机制。冰川生态系统并非孤立存在,而是通过水文过程与下游环境如海洋、河流、湖泊和峡湾紧密相连。随着全球气候变暖,冰川退缩现象日益显著,导致大量冰川融水流入下游,这不仅改变了陆地景观,还释放了原本被冰川封存的多种物质。这些物质包括有机碳、氮、汞以及持久性有机污染物等。其中

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 在木质纤维素生物精炼的概念下,油茶果壳的有效分馏与价值化利用

    迪萌|邱璐初|欧阳水萍|王静|吴淑芳南京林业大学生物与环境学院,中国南京龙盘路159号,210037摘要油茶果壳(CFS)是油茶油生产行业的副产品,富含半纤维素和木质素成分。本研究探讨了CFS的有效分馏和增值利用方法。采用苹果酸(MA)预处理(6g/L MA、5g/L 2-萘酚(2N)、160℃、30分钟)处理后,XOSs的最大产率达到73.3%。此外,在温和条件下进行碱性过氧化氢/乙醇(AHP/E)双相脱木素处理,可从MA2N预处理后的固体中提取出超过90%的木质素,并将其制备成纳米木质素(约170nm),用于药物输送。最终,MA2N-AHP/E联合预处理得到的纤维素富集残渣中纤维素保留率

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 用于太阳能驱动的水净化及二氧化碳减排的电纺双层纳米纤维膜

    夏书怡|王翔|范德祺|李英英|卢毅中国南京林业大学理学院,森林资源高效加工与利用江苏省协同创新中心,国际森林化学品与材料创新中心,南京 210037摘要淡水资源的短缺和大气中二氧化碳(CO2浓度的上升是两大紧迫的环境挑战。本文报道了一种多功能电纺双层纳米纤维膜,该膜将太阳能驱动的界面水蒸发与光催化CO2还原集成在一个平台上。顶层的聚丙烯腈(PAN)/碳纳米管(CNT)层具有宽范围的太阳光吸收能力和高效的光热转换效率,而底层的钴铝层状双氢氧化物(CoAl-LDH)/PAN层提供了催化位点并辅助水传输,从而稳定了三相反应界面。在单太阳光照条件下,这种双层纳米纤维膜的水蒸发速率为2.49 kg·m−

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 适用于先进离子交换膜(iCOFs)的混合溶液方法:该膜材料具有高效的盐/染料分离性能以及卓越的膜稳定性

    李梦珠|倪培正|王伟|沈淑淑|张干伟|郭永福苏州科技大学环境科学与工程学院,中国苏州科瑞路1号,215009摘要离子共价有机框架(iCOFs)由于其带电位点和结构可调性,在混合基质膜(MMMs)中具有巨大潜力。然而,将干燥结晶的iCOFs加工成膜面临着诸多挑战:在干燥过程中,溶剂蒸发会产生毛细力,导致颗粒聚集。在本研究中,通过溶液混合法制备了2,4,6-三甲酰氟氯苯酚溴化乙锭(TpEB)/聚偏二氟乙烯(PVDF)混合基质膜(MMMs),首先生成湿填料,然后加入PVDF来制备MMMs。该方法制备出的MMMs具有高结晶度以及均匀分布的iCOFs,纯水通量提高了33.45 L·m-2·h-1·bar

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2025-11-19

  • 密克罗尼西亚波纳佩州陆海交界处的考古学与考古植物学研究

    摘要 en此链接指向英文部分 fr此链接指向法文部分 人类在太平洋许多岛屿(包括密克罗尼西亚)的定居与沿海环境密切相关。从民族学的角度来看,对于居住在火山岛和珊瑚岛上的居民来说,跨越陆地与海洋的边界是一种惯常且必要的生存行为。捕鱼、海洋狩猎、潮间带觅食以及植物栽培一直是该地区生计经济的重要组成部分。沿海和潮间带地区是探索“边界”、“过渡状态”以及“中间地带”概念的理想场所。本文采用多地点研究方法,通过分析波恩佩火山岛(Pohnpei)和平格拉普环礁(Pingelap)的案例,来理解这种环境的重

    来源:Archaeology in Oceania

    时间:2025-11-19

  • 利用NDVI、NDBI、LST和LULC进行土地利用动态的空间分析与预测:以印度斯利那加-加尔瓦尔地区为例

    摘要 近几十年来,喜马拉雅地区的城市化进程加快,这主要是由于人口增长、旅游业扩张和基础设施发展所推动的,导致土地利用和土地覆盖(LULC)模式发生了显著变化。位于喜马拉雅西北部的斯利那加-加尔瓦尔地区为研究这些变化提供了一个典型的案例。本研究结合了遥感和地理空间技术,分析了2017年至2023年间的LULC动态,使用了归一化差异植被指数(NDVI)、归一化差异建筑指数(NDBI)、地表温度(LST)以及来自Landsat 8卫星图像的详细LULC分类数据。多时相分析显示,建筑面积显著扩大(22.8%),植被覆盖度下降(-15.6%

    来源:Land Degradation & Development

    时间:2025-11-19

  • 汉江流域生态系统服务的长期动态(2000–2022年):跨流域调水与生态修复的影响

    摘要 在大规模调水工程和生态恢复项目的影响下,生态系统服务(ESs)的长期动态变化仍不甚明了,尤其是它们相互作用下的动态演化规律,这对流域管理来说是一个重大挑战。为填补这一研究空白,本研究探讨了汉江流域中生态系统服务(ESs)与其驱动因素之间的复杂权衡与协同作用,这些影响受到了调水工程和生态恢复项目的制约。本研究采用了一种结合贝叶斯网络建模和节点敏感性分析的新框架,将四种关键的生态系统服务——水资源产出(WY)、碳储存(CS)、栖息地质量(HQ)和泥沙输送比(SDR)联系起来。同时,还提出了汉江流域生态系统优化的多方案及生态恢复建

    来源:Land Degradation & Development

    时间:2025-11-19

  • 中国国家重点生态功能区政策对生态系统服务提升的影响

    摘要 评估生态保护政策的有效性对于确保其成功实施至关重要。中国的国家关键生态功能区(NKEFAs)政策是一项大规模的保护计划,旨在提升生态系统服务(ESs)并维护国家生态安全。然而,迄今为止尚未对其在提升生态系统服务方面的有效性进行全面的评估。为了填补这一空白,本研究采用了倾向得分匹配和差异-in-differences(PSM-DID)方法,量化了2000年至2022年间NKEFAs政策对四个功能区域(生物多样性维护区、水资源保护区、土壤保护区和固沙区)中主要生态系统服务的影响。研究结果表明,从空间上看,这四个类型的NKEFAs

    来源:Land Degradation & Development

    时间:2025-11-19

  • 通过模拟现实生活中的捕食者和猎物关系来研究生态位相互作用

    人类与自然生态系统的互动一直是生态学研究的核心主题之一。在自然界中,捕食者与猎物之间的关系不仅塑造了个体的行为模式,还深刻影响了种群动态、群落结构以及整个生态系统的功能。然而,尽管这些关系在理论研究中得到了广泛探讨,将这些理论与现实世界的观察进行对照仍然是一个重大挑战。一方面,传统的数学模型和基于代理的模拟虽然能够提供清晰的预测和系统层面的理解,但它们往往依赖于高度简化的假设,这些假设可能与真实生态系统中的复杂性存在偏差。另一方面,实地研究虽然能够捕捉真实的生态行为,但其数据收集的难度和成本较高,且受限于环境变量和观察条件,难以全面揭示捕食者与猎物之间的动态关系。为了解决这一难题,研究人员提出

    来源:Methods in Ecology and Evolution

    时间:2025-11-19


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