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  • 可重复使用油涂层分级结构用于被动减缓城市颗粒物:法国斯特拉斯堡高交通量道路案例研究

    被动PM捕集原型一个实验原型于2022年3月至12月期间安装,距离斯特拉斯堡市RM35环城路的应急车道5米处(坐标:48°35′15.7"N 7°43′43.6"E),如图1A至1E所示。这是斯特拉斯堡市最繁忙的道路之一,每天有两次极高的交通流量,分别是清晨和傍晚。在同一路段、同一海拔高度、环城路同一侧,设有ATMO Grand Est的大气污染监测站。被动过滤器上的PM捕集随时间变化的PM特异性捕集质量(即单位过滤介质表面积捕获的总PM质量,单位为g PM·m-2)如图2A所示。数据表明,捕获的PM质量随着暴露时间稳定增加,在14周后达到约84 ± 6 g·m-2。该曲线还揭示了PM捕集质量

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-10-27

  • 精细尺度城市热舒适度对极端气温下居民出租车出行行为的影响研究

    章节亮点极端冷热季节FS-UTCI的空间分布在分析FS-UTCI空间分布前,需评估其可靠性。我们利用可用气象站数据验证FS-UTCI,并评估输入参数(如地表温度LST、归一化水分指数NDMI和插值风速V)的有效性。鉴于纽约市气象站点有限,我们整理月度观测数据进行验证(图4)。结果表明本研究得出的FS-UTCI与观测数据显著相关。FS-UTCI的有效性精细尺度热舒适度表征至关重要,它能准确表达城市区域内热舒适度的异质性,有助于理解居民的热感知和风险。针对现有热舒适度数据的不足,本研究改进了经典热舒适指数UTCI的输入参数,获得精细尺度UTCI(FS-UTCI)。该新指标有效表征了城市内部热舒适度

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-10-27

  • 古巴中部地区木材的高位发热量及组分分析模型构建与能源化应用研究

    结果与讨论表2展示了木材的平均高位发热量(HHV)、工业分析及元素分析结果。灰分(A)、挥发分(VM)和固定碳(FC)作为工业分析指标,以干基重量百分比(wt.% dry basis)表示;碳(C)、氢(H)、氮(N)、硫(S)和氧(O)含量作为元素分析指标,同样以干基重量百分比表示。HHV值范围从L. bahamensis的17520 kJ/kg至D. cinerea的21950 kJ/kg,挥发分(VM)值范围从H. crepitans的80.31%至(后续数据未完整列出)。结论本研究提出了一种基于古巴中部35种木材元素组成的高位发热量(HHV)计算新模型。所有测试结果与木材无机化学成分和

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-10-27

  • 综述:评估生物聚合物基包装与食品工业中传统塑料相比的环境影响

    引言在当今食品工业中,包装对于保障食品质量、安全及延长货架期起着至关重要的作用。它作为物理、化学和微生物污染的屏障,有助于保持营养完整性,确保食品以最佳状态到达消费者手中。除了保护功能,包装还承担着信息传递的媒介作用,提供成分、营养含量和操作说明等关键信息。随着食品供应链日益全球化和复杂化,消费者对兼具安全性和环境可持续性的包装需求不断增长。然而,传统塑料包装,特别是单次使用类型的广泛使用,引发了严重的环境担忧。例如聚乙烯对苯二甲酸酯(PET)和高密度聚乙烯(HDPE)等塑料难以降解,可在环境中存留数百年。它们在分解过程中产生微塑料,在土壤、水体和空气中积累,对生态系统和人类健康构成威胁。生物

    来源:Sustainable Chemistry One World

    时间:2025-10-27

  • 利用铝基污泥通过钙矾石沉淀实现废水中硫酸盐和重金属的高效去除

    亮点本研究创新性地将原始铝基污泥直接用作反应剂,通过钙矾石(AFt)沉淀实现硫酸盐和重金属的协同固定。批量实验表明,在优化条件下可实现10分钟内硫酸盐的快速去除,表征技术(SEM-EDS, XRD)确认AFt为主产物。理论计算首次揭示重金属通过晶格置换的热力学可行性,技术经济分析凸显其成本优势。材料石灰购自密西西比石灰公司,其他分析级试剂包括六水合氯化铝(AlCl3·6H2O)、铅硝酸盐(Pb(NO3)2)等均购自Fisher Scientific公司。铝基污泥取自当地水厂,其表征结果显示主要含无定形Al(OH)3及吸附性阴离子。铝基污泥表征图S2a展示了硫酸盐去除工艺流程图:将铝基污泥与石灰

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 锌基金属有机框架材料FJI-H29:实现潮湿空气中SO2和NH3高效捕获的双功能吸附剂

    亮点FJI-H29在低压条件下对SO2和NH3的吸附量超越现有顶尖两性MOF吸附剂材料在潮湿环境中对两种气体呈现反常的吸附增强效应孔径匹配和富氧/氮位点协同实现超越液体密度的气体封装材料与结构特征FJI-H29采用H2DTzBPhDC配体与锌盐合成,属于P1空间群,具有fcu拓扑结构。单齿配位模式形成的高密度未配位O/N原子位点,结合与SO2(动力学直径0.36 nm)和NH3(0.26 nm)匹配的孔道尺寸,为双气体捕获提供理想环境。结论研究发现,FJI-H29卓越的化学稳定性、适宜孔径和丰富非共价结合位点,使其成为痕量SO2和NH3捕获的理想平台。与MOF-74在潮湿环境下性能衰减相反,F

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 电化学锂离子泵技术选择性回收锂:面向锂离子电池回收的新策略

    章节精选LFP电极的制备LFP材料由Prayon - BeLife公司生产,颗粒平均尺寸为80纳米,表面具有碳包覆层。将90 wt%的LiFePO4/C、5%的碳黑(Timcal)和5%的聚偏氟乙烯(PVDF)(Sigma-Aldrich)在N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)(Sigma-Aldrich)中混合,使用分散机进行搅拌。将此浆料通过刮刀涂布在碳布基底(Fuel cell store)的微孔层上,并在80°C真空环境下加热12小时。材料表征本研究使用的活性材料是由Prayon合成的磷酸铁锂(LFP)化合物。图2a展示了原始粉末的扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)图像。颗

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 等离子体微泡阵列协同过一硫酸盐降解水中氧氟沙星的高效策略及机理研究

    Highlight不同气体下的电学和光学特性通过固定等离子体装置的施加电压(3.5千伏)、频率(8千赫兹)和气体流速(2升/分钟),我们探究了不同工作气体(空气、氮气、氧气、氩气)对等离子体放电特性的影响。观测发现不同气体放电会呈现特征光色:空气呈蓝白光、氮气呈粉紫光、氧气呈黄白光(略带绿色)、氩气呈深紫光。这些光学特征为理解等离子体在不同介质中的行为提供了直观依据。结论 氧气(1.569)。其中空气氛围在处理效能和经济性之间达到最佳平衡。通过淬灭实验和电子顺磁共振(EPR)分析,明确了单线态氧(1O2)、硫酸根自由基(SO4·−)和羟基自由基(·OH)在降解过程中的关键作用。

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 基于有机酸低共熔溶体的可持续回收策略:NMC532再生及其电化学性能

    材料与方法本研究采用1:1摩尔比的胆碱氯化物(C5H14ClNO, 99% - CAS号: 67-48-1)和草酸(H2C2O4, CAS号: 144-62-7)合成深共熔溶剂(DES)。所有试剂均购自Thermo Scientific。将混合物在80°C下进行磁力搅拌,直至形成均匀透明的液体。混合型正极粉末是从当地回收设施获得的报废锂离子电池(s-LIBs)中提取的。粉末的制备方法参照先前研究。深共熔溶剂的表征胆碱氯化物-草酸(ChCl:OA)DES体系的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、核磁共振氢谱(1H NMR)、热重分析(TG)以及温度依赖性粘度测量结果如图1所示。图1a展示了合成DE

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 异丙醇协同水合电子驱动h-BN/g-C3N4光催化还原全氟辛酸的研究

    试剂与表征全氟辛酸钠(PFOA, 98%)购自北京J&K Scientific公司。异丙醇(IPA, 分析纯)购自天津利安隆公司。六方氮化硼(h-BN, 保证试剂)、硝酸银和重铬酸钾(均为分析纯)均购自上海麦克林公司。实验所用主要试剂的完整清单见表S1,典型表征方法见补充材料中的文本S1。表征结果如图1a-1c所示,SEM图像显示g-C3N4的片状结构与h-BN的颗粒或层状结构完美整合,表明存在相对紧密的界面相互作用。h-BN/g-C3N4复合材料表面粗糙且不规则,C和N元素在其上均匀分布(图1i-1l)。降解反应后,h-BN/g-C3N4复合材料基本保持了其整体结构完整性,仅出现一些

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 锂电池回收废水中Ni、Cd、Pb的深度去除与氨资源化回收研究

    章节精选热力学计算与分析根据现有文献,Ni-NH3-H2O、Cd-NH3-H2O和Pb-NH3-H2O系统中存在着各种各样的自由离子和分子。Ni-NH3-H2O系统中存在的自由离子和分子包括Ni2+、NiOH+、Ni(OH)2(aq)、Ni(OH)3-和Ni(OH)42-,以及Ni(NH3)2+、Ni(NH3)22+、Ni(NH3)32+、Ni(NH3)42+、Ni(NH3)52+和Ni(NH3)62+。Cd-NH3-H2O系统中存在以下离子和分子:Cd2+、Cd(OH)+、Cd(OH)2(aq)、Cd(OH)3-、Cd(OH)42-、Cd(NH3)2+、Cd(NH3)22+、Cd(NH3)3

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • COF-PA通过双协同机制实现铅选择性固定及其在重金属污染土壤修复中的应用研究

    亮点• 模板法合成的COF-PA对Pb2+吸附量提升59%至223 mg/g• 吸附速率提高67倍,选择性系数达756(多金属体系)• 通过酰胺配位与孔道限域实现电子-几何双协同机制• 0.5 mg/g剂量即可使淋出液达IV类地下水标准• 60天盆栽实验证实其土壤微生态系统兼容性良好材料与试剂除非另有说明,所有化学品和溶剂如N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、对苯二胺(PPD)、均苯三甲酰氯(TMC)和金属硝酸盐均为市售分析纯,直接使用。黑麦草种子购自江苏绿中诚种业有限公司,污泥营养土采购自北京天堂鸟艺农业园艺技术研发中心。COF-PA形貌、结构与化学表征FTIR和XPS光谱分析(图1a-b)证实

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-27

  • 综述:水体高对比度环境遥感中的邻近效应:综述与未来方向

    邻近效应及其对水色遥感的挑战在水体光学遥感中,邻近效应(Adjacency Effect, AE)是指目标像元接收到的辐射信号受到周边高反射地表散射影响的物理现象。这种现象在海岸带、湖泊等水陆交界区域尤为显著,可能导致遥感反射率(Rrs)估算误差高达30%以上,严重影响了叶绿素a(chl-a)、总悬浮物(TSM)等水质参数的反演精度。AE的产生主要源于大气中气溶胶和分子的散射作用。如图2所示,太阳光子进入大气层后与气溶胶颗粒、气体分子发生相互作用,部分来自邻近高反射地表(如植被、土壤)的散射光会进入传感器的瞬时视场(IFOV)。这种影响的程度取决于地表反射率对比度、空间距离、气溶胶光学厚度(A

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-10-27

  • 气候驱动下的西喜马拉雅冰川退缩与融水径流未来演变预测

    Highlight比较降雪、冰川和径流变化分析研究预测在SSP585高排放情景下,未来径流量将显著高于中等排放的SSP245情景。径流增加主要归因于直接降雨径流(Rainfall-runoff)的上升,而雪融径流(Snowmelt runoff)预计减少。类似趋势在Ranjan等(2025)对UGB的研究中也被观察到:未来雨源径流(Rain-Q)贡献可能增加,而雪源径流(Snow-Q)减少。降雨贡献的上升与气候变化导致的降水形式转变密切相关——更多降水将以雨水而非雪花形式出现。这种转变可能引发更极端的水文事件:季风期暴雨径流加剧洪水风险,而干旱年份冰川融水补给减少则会放大缺水压力。Conclu

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-10-27

  • 综述:建立泰国珊瑚礁群落结构基线及早期评估回顾

    研究区域与方法本次调查于2022年9月至2024年4月期间,通过水肺潜水对泰国8个府的115个礁区进行系统考察,包含99个沿岸礁岩和16个离岸礁峰站点。调查深度梯度设置为4-20米,采用标准化样带法累计观测超过17公里礁区,首次实现全国尺度的珊瑚属级群落结构解析。珊瑚群落结构特征数据显示硬珊瑚覆盖率(HCC)存在显著空间分异:5米浅水区平均覆盖率达52.27±26.03%,而20米深水区降至29.29±8.98%。其他类群呈现深度梯度响应,其他珊瑚纲生物在深水区占比显著升高(5米处2.78±6.32% vs 20米处28.93±31.91%),海绵覆盖率随深度增加而上升(1.30±3.39%至

    来源:Regional Studies in Marine Science

    时间:2025-10-27

  • 亚马逊大礁系统南方红鲷渔业管理挑战与可持续对策研究

    重点内容讨论南方红鲷捕捞始于1961年,最初使用带5-15个钩子的垂直延绳钓(VL),直到1970年代初一直采用手动操作(Ivo and Hanson, 1982)。后来引入被称为"自行车"的手动卷线系统,以减轻回收VL所需的体力消耗,随后使渔获量得以增加(Ivo and Hanson, 1982, Paiva, 1997)。在1980年代,一种新的手动VL捕捞系统被实施,其中一艘"母船"可携带多达10艘小型渔船,每艘小船配备手动卷线器,使每日渔获量增加约300%(Cânepa, 2008)。1990年代,手动卷线器(VLR)被引入工业船队,使渔获量进一步增加(Cânepa, 2008, Pa

    来源:Regional Studies in Marine Science

    时间:2025-10-27

  • 三种表层水采样方法对环境DNA宏条形码技术检测鱼类物种的比较研究

    在广阔的海洋中,准确监测鱼类多样性对理解生态系统功能和实施保护措施至关重要。传统方法如拖网捕捞不仅耗时耗力,还可能对生物造成伤害。近年来,环境DNA(environmental DNA,eDNA)技术应运而生,通过检测水体中生物脱落的DNA片段来评估物种存在情况,成为一种非侵入性的生物监测工具。特别是eDNA宏条形码(metabarcoding)技术,利用通用引物扩增并高通量测序混合DNA样本,能够一次性检测整个鱼类群落。然而,这种技术的有效性高度依赖于水样采集方法,不同采样方式可能导致结果差异,尤其是在开阔大洋中,eDNA浓度低、分布不均,使得方法选择尤为关键。目前,海洋eDNA研究主要使用

    来源:Regional Studies in Marine Science

    时间:2025-10-27

  • 睡眠慢波活动对颞叶听觉响应的调节机制:颅内脑电研究揭示环境监测的双重机制

    在睡眠过程中,大脑如何平衡对外界环境的监测与内部稳态维持的需求,一直是神经科学领域的关键问题。传统观点认为睡眠是大脑与外界脱节的状态,但近年研究发现,睡眠中大脑仍能处理感官信息甚至进行学习记忆。然而,关于听觉处理在睡眠中如何被调节及其神经机制,仍存在广泛争议。一些研究表明,睡眠中听觉诱发电位幅度增加、潜伏期延长,且受慢波活动调制;另一些研究则发现,单个神经元水平的听觉响应在睡眠和清醒状态下几乎无差别。为澄清这一矛盾,并深入解析睡眠中听觉处理的神经基础,研究人员开展了这项研究。研究团队利用颅内脑电图(iEEG)技术,在18名药物难治性癫痫患者(接受术前监测)中,记录了他们在清醒和NREM睡眠状态

    来源:Progress in Oceanography

    时间:2025-10-27

  • 相态调控胶体FeS实现强酸性条件下可控硫化与铜砷精准分离

    亮点胶体FeS的合成与表征为阐明胶体FeS在热老化过程中的结构演变,对不同温度下老化3小时的样品进行了SEM和TEM分析(图S2和图2a)。SEM图像显示其形态随温度升高从具有高比表面积的薄花瓣状纳米片演变为表面孔隙减少的致密板状结构。TEM结果表明其从聚集的纳米粒子簇转变为致密的块状结构。高分辨TEM分析进一步揭示了...结论本研究聚焦强酸性体系中铜砷的精准分离问题,通过老化调控和表面稳定化技术构建了分段功能的多相胶体FeS体系,实现了可控缓释硫化。无定形FeS展现纳米胶体特性和高反应活性,而低结晶度FeS(LC-FeS)表现出强铜亲和性与耐酸性,有效实现铜砷分离。羧甲基纤维素(CMC)显著

    来源:Process Safety and Environmental Protection

    时间:2025-10-27

  • 黄河三门峡贯通事件的多指标证据:来自粒度与地球化学记录的约束

    1研究亮点23地质背景4三门峡盆地位于黄河中游末端,是汾渭盆地系统(Fenwei Basin)的东部子盆地。北接中条山,南邻华山和崤山,形成东西长约120公里、南北宽约40公里的地貌瓶颈。盆地东缘的三门峡(Sanmen Gorge)是黄河切穿山体的关键通道,其构造活动(tectonic activity)和沉积记录对揭示黄河贯通过程具有决定性意义。5粒度分析结果6河流相砂质沉积的频率分布曲线呈双峰特征(bimodal distribution):包括分选较差的悬浮组分(众数粒径约12 μm)和分选良好的跳跃组分(众数粒径约112 μm),符合典型河流沉积(fluvial sediments)的

    来源:Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

    时间:2025-10-27


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