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综述:高新技术产业含氟废水处理研究进展与趋势:文献计量分析
摘要现有含氟废水综述大多关注特定污染物、处理技术或单个工业部门,导致高科技废水的跨行业演变和比较研究结构尚未得到充分解决。本研究分析了 2000 年至 2025 年间 Web of Science 核心合集(WoSCC)中 243 篇固定语料库出版物,利用出版趋势、合作、共引、标准化关键词共现和时间线分析,结合三大行业和五种处理类别的记录级比较。该领域经历了三个阶段的发展,并在 2019 年后进入快速增长期。半导体/集成电路、光伏和锂离子电池研究分别发表了 111、36 和 88 篇论文,但显示出不同的优先级:半导体研究侧重于吸附、电絮凝和结晶;光伏研究侧重于电絮凝、吸附和氟化钙;电池研究侧重
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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关键发育窗口期通过破坏刺猬和cAMP信号通路加剧人类多巴胺能神经元的神经毒性
?普莫福胺和吉布塞酮能有效诱导多巴胺能分化。?新兴污染物特异性损害早期多巴胺能祖细胞命运。?CYC 通过刺猬信号通路损害早期神经发育。?CYC 通过 cAMP 信号通路诱导晚期功能性失调。引言新兴环境污染物,包括新烟碱类杀虫剂 (NEOs)、有机磷酸酯 (OPEs) 和合成酚类抗氧化剂 (SPAs),现已在多种环境和生物基质中被普遍检测到。值得注意的是,儿童健康结果的环境影响 (ECHO) 计划已将 prioritized 这些化合物,因其广泛的产前暴露和潜在的发育风险 (Buckley et al., 2022; Liu and Mabury, 2020; Wei et al., 2015;
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-09-04
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一种表面静态策略用于构建核壳结构MOF衍生的Fe/Co催化剂,以实现高效过氧单硫酸盐活化用于四环素降解
摘要制备具有高效氧化还原循环以活化过二硫酸盐(PDS)的双金属 MOF 衍生催化剂用于高级氧化过程中去除抗生素仍然具有挑战性。本文采用表面静态合成策略制备了一种双金属核 - 壳催化剂(M@Z(Co3Zn1))。该策略保留了其原始形态,并建立了 Fe2+/Fe3+ 和 Co2+/Co3+ 协同氧化还原循环以促进 PDS 活化。结果表明,M@Z(Co3Zn1)/PDS 系统在 60 min 内实现了 97.6% 的四环素(TC)去除率,对应的 kobs 值为 0.05742 min?1,显著高于 Z(Co3Zn1)(77.1% 和 0.01922 min?1)、M(Fe)(62.0% 和 0.01
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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调控生物质催化碱性热石墨化以联产合成气与储能用多孔石墨碳
摘要碱性热石墨化(ATG)被开发为传统人造石墨生产的替代方案,利用建筑和拆除(C&D)木材废物作为生物质来源,共生产出多孔石墨碳(PGC)和合成气。采用 KOH 或 K2CO3 以及镍催化剂,以促进生物质分解为 PGC 和挥发物转化为合成气。与 KOH 相比,K2CO3 使 PGC 产量增加了 1.7 倍,达到 6.9 wt.%。镍以两种模式存在——作为异位模式下的挥发物重整催化剂的 Ni/ZrO2,以及由与生物质混合的 Ni-醋酸盐衍生出的原位模式镍纳米颗粒,导致不同的结果。Ni/ZrO2 在将挥发物分解为合成气方面更有效,而原位镍沉积则导致 PGC 的石墨化增强。采用 K2CO3 和 Ni
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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QIAcuity数字聚合酶链反应平台定量检测JC和BK多瘤病毒的评估
人类多瘤病毒(HPyVs)为直径约5000碱基对环状基因组的小型二十面体双链DNA病毒。BKPyV与JCPyV在人群中普遍存在,其血清流行率随年龄增长而升高。其他近年来发现与疾病相关的人类多瘤病毒包括与罕见人类癌症相关的梅克尔细胞多瘤病毒(MCPyV)以及与实体器官移植受者罕见皮肤病相关的毛发性棘状发育不良多瘤病毒(TSPyV)。健康个体的BKPyV或JCPyV原发感染很少与疾病相关,但已有儿童出血性膀胱炎和成人无症状血尿的报道。该感染呈持续性,尿液中间或可检测到排出的病毒。尽管BKPyV的流行率高于JCPyV,但健康个体中后者在尿液中的排出更为常见。在肾移植相关的免疫抑制状态下,BKPyV以
来源:Journal of Clinical Virology Plus
时间:2026-09-04
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在沉积物-水微生态系统中,高浓度的氮对沉积物中的抗性基因组(resistomes)的影响比微量抗生素更为显著
?高氮对抗生素抗性基因(ARGs)的传播影响比微量抗生素更大。?高氮使ROS防御能力提高30.8%,并增强了外排泵的活性。?高氮使MGEs增加18.79%,从而促进了ARGs的传播。?高氮加速了ARGs向反硝化细菌的传播。引言由细菌抗微生物素耐药性(AMR)引发的全球公共卫生危机已成为21世纪人类社会面临的最严峻挑战之一(Martinez, 2008)。抗生素抗性基因(ARGs)作为AMR的核心遗传基础,可以通过水平基因转移(HGT)在不同物种之间传播,使易感细菌迅速获得抗性,对生态安全和人类健康构成持续威胁(Kneis et al., 2022)。在中国,市政污水处理厂(WWTP)的出水已成
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-09-04
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综述:将抗生素抗性基因视为环境污染物:高级氧化工艺的创新及战略解决方案
? 本文讨论了抗抗生素基因(ARGs)在环境中的起源、传播和分布。 ? 综述了ARGs的检测方法。 ? 对各种用于降解ARGs的高级氧化工艺(AOPs)技术进行了批判性评估。 ? 探讨了ARGs去除的局限性以及未来的研究方向。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-09-04
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具有双重功能的光催化膜:可实现pH值可控的抗生素分离,并具备强大的自清洁能力
摘要:将光催化自清洁技术与pH响应分离相结合,提供了一种协同策略,可以同时解决膜污染问题以及传统静态分离方法在抗生素去除方面的局限性。在这项工作中,我们构建了一种Z型异质结构光催化剂Nu(Co/Zr)/BiOBr,在模拟日光条件下200分钟内实现了81%的环丙沙星降解率,确认光生空穴(h+)和羟基自由基(·OH)是主要的反应物种。随后,在PVDF膜表面制备了pH响应性的聚丙烯酸(PAA)中间层,并将Nu(Co/Zr)/BiOBr1:3负载到该层上。PAA羧基的质子化/脱质子化诱导了可逆的链收缩/膨胀,从而实现对pH值的可逆流量响应,并控制其与环丙沙星的静电相互作用,实现可调节的去除效果。在中性
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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基于羧酸酯的藻酸钠-聚(α-烯丙基氧)酸(PAO)/羟基磷灰石(HAp)杂化界面的构建及其在六价铀(U(VI))吸附中的应用
摘要 开发高效的铀(U(VI))吸附剂需要界面结合位点的协调排列。本研究中,使用富含羧基的天然多糖——海藻酸钠(SA)作为化学活性基质,而不仅仅是作为被动支架。其羧基团可能有利于Ca2+在聚合物-溶液界面上的结合,并促进羟基磷灰石(HAp)的原位形成。这种由羧基介导的构建将聚氨基肟(PAO)螯合链和HAp结构整合 into 一种三元复合体系 SA-g-PAO@HAp。该材料的Langmuir U(VI)吸附容量为926.05 mg?g?1,而未经改性的SA为61.22 mg?g?1,SA@HAp为636.14 mg?g?1。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)的变化结果
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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喀麦隆英语区危机中内部流离失所女性的个人一致感与创伤后应激障碍症状
受武装冲突和被迫流离失所影响的妇女和女孩暴露于高负担的潜在创伤事件、性别化的不安全环境、被破坏的社会网络以及心理卫生保健的障碍。在非洲中部内部流离失所女性中,关于保护性心理资源的证据仍然有限。本研究考察了创伤负荷、个人一致感(sense of coherence, SoC)和社区一致感(sense of community coherence, SoCC)作为喀麦隆英语区危机导致的内部流离失所女性中创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder, PTSD)症状严重程度的预测因子。样本包括从两家人道主义组织招募的133名女性内部流离失所者,年龄18至65岁。创伤暴露
来源:Frontiers in Global Women's Health
时间:2026-09-04
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铜通过铁死亡(ferroptosis)介导的方式破坏血-睾丸屏障,从而导致雄性生殖毒性
?铜过量通过破坏血-睾丸屏障干扰精子发生。?铜过量通过铁死亡(ferroptosis)诱导塞托利细胞(Sertoli cells)损伤。?铜引起的血-睾丸屏障(BTB)损伤涉及NRF2/SLC7A11/GPX4轴的抑制。?tBHQ介导的NRF2激活可以减轻铜引起的铁死亡和血-睾丸屏障损伤。?褪黑素通过抑制铁死亡减轻铜引起的血-睾丸屏障损伤。引言铜(Cu)是动物和人类生长、发育和生理功能不可或缺的微量元素。然而,铜污染已被广泛记录,并已成为一个多方面的全球公共卫生问题。在环境中,铜以元素或离子形式存在,并表现出氧化还原活性(Bevan和Levy,2024年)。铜在工业和农业领域的广泛应用包括建筑
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-09-04
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吸附还原型 VOx-Mo2C 碳材料用于增强水合电子 UV/S/I 还原及快速降解 PFOA、PFOS 和 GenX
摘要本研究提出了一种负载氧化钒和碳化钼(VOx–Mo2C@BC)的稻秆生物炭,作为针对 PFOA、PFOS 和 GenX 的紫外/亚硫酸盐/碘化物(UV/S/I)高级还原过程的氧化还原活性吸附材料。VOx–Mo2C@BC 结合了分级孔隙与良好分散的 VOx 和 Mo2C 纳米结构域,相对于原始生物炭,其 PFAS 吸附容量大致翻倍,并且很好地符合兰格缪尔模型(R2 ≈ 0.999)。在优化条件下(pH 11.5,C0 = 5.0 mg L?1,0.3 g L?1 催化剂,2.5 mM 亚硫酸盐,0.5 mM 碘化物,254 nm UV),VOx–Mo2C@BC/UV/S/I 系统对 PFOA、
来源:Journal of Environmental Management
时间:2026-09-04
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絮体介导的臭氧微泡富集实现溶解性有机物的反应性分离
摘要据报道,臭氧微气泡(OMBs)能够增强臭氧传递和浮选分离,但它们掺入混凝诱导形成的絮体后的作用机制仍未得到充分理解。本研究调查了混合臭氧氧化 - 混凝过程中 OMBs 与铝 - 有机絮体的相互作用及其对溶解性有机物(DOM)去除的影响。使用腐殖酸(HA)作为模型 DOM 化合物,并使用天然地表水进行评估。在絮体形成过程中,OMBs 被铝 - 有机絮体捕获,产生含气泡臭氧微气泡絮体(OMBF)。与自由分散的 OMBs 相比,OMBF 改变了絮体相关区域的臭氧累积/衰变行为并提高了氧化还原条件。自由基探针和表观羟基自由基分析进一步表明,OMBF 中存在更强的自由基相关氧化,特别是在弱碱性条件下
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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一种基于丹磺酰-吲哚架构的多功能可逆荧光 Fe3? 组装体用于农作物和食品样本中草甘膦的荧光开启式监测
摘要草甘膦是全世界使用最广泛的除草剂之一,由于其持久性以及对生态系统和人类健康的潜在不利影响,其广泛应用引发了重大的环境和食品安全担忧。设计并合成了一种结合柔性连接体的新型丹磺酰 - 吲哚荧光探针,用于在 pH 7.4 缓冲介质中选择性识别金属离子。在所研究的金属离子中,该探针由于与 Fe3? 的强配位作用,表现出对 Fe3? 的高度选择性荧光响应,结合常数为 5.26 × 10? M?1。基于这种相互作用,相应的 Probe-Fe3? 复合物被开发为用于草甘膦检测的荧光“开启”平台。传感机制涉及草甘膦优先与 Fe3? 配位,随后导致 Probe-Fe3? 复合物脱金属并恢复荧光,通过紫外 -
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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氨盐辅助绿色湿法冶金从废弃印刷电路板合成氧化铜纳米颗粒
全球电子废弃物(e-waste)年累积量约4500万吨,带来严峻的环境与资源回收挑战。印刷电路板(PCBs)作为多数电子设备的核心组件,因含贵金属(Au、Ag、Pt、Pd及Cu)而具高价值,但陶瓷、聚合物与金属混杂制约回收;金属占PCB总质量25%–30%,其中铜占金属质量60%–70%,已被欧盟委员会列为关键原材料,叠加全球铜需求增长与采矿产能受限,供应缺口扩大。研究人员针对废弃PCB回收铜并转化为高技术相关性材料氧化铜(CuO)纳米颗粒(尤其用于工业有机合成)开展研究。采用机械法分离富金属组分与聚合物层,继而以铵基盐进行化学提取,分析表明去除聚合物/陶瓷细粉后铜浸出更高效;其中PCB3粗粒
来源:Frontiers in Environmental Chemistry
时间:2026-09-04
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综述:石墨相碳氮化物 (g-C3N4) 基材料光催化 CO2 还原的调控策略与机制研究进展
?总结了 g-C3N4 光催化 CO2 还原在结构和机理方面的进展。?分析了光吸收、电荷分离、CO2 活化和选择性。?原位测试和 DFT 揭示了结构 - 性能关联及反应路径。?协同调控指导未来 g-C3N4 光催化剂设计。引言快速工业和技术发展加速了化石燃料消耗 (Bao et al., 2025)。化石燃料燃烧产生大量温室气体 CO2。过度的 CO2 排放不仅增加了全球温度,还威胁环境质量和人类健康 (Li et al., 2025b)。因此,限制 CO2 排放对于实现《巴黎协定》的温度控制目标至关重要 (Tian et al., 2023)。目前,有多种催化反应可用于转化和利用 CO2,包
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-09-04
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浪费等于浪费:利用咖啡渣从电子废弃物中选择性提取黄金
摘要从电子废弃物(e-waste)中实现经济可行且环保的黄金回收仍是资源循环利用领域中的关键挑战。废弃咖啡渣(SCGs)是一种全球范围内大量存在的农业废弃物,通常被丢弃而未得到有效利用,导致了资源浪费和生态负担。为解决电子废弃物和废弃咖啡渣这两大资源浪费问题,本研究采用废弃咖啡渣作为功能性吸附剂,实现了卓越的黄金提取能力,并实现了从电子废弃物中环保地回收黄金。在pH值为1的条件下,废弃咖啡渣的黄金吸附能力达到每克4.29克(4.29 g/g),并且在存在竞争离子的情况下对Au(III)具有高选择性。这种优异的吸附性能归因于废弃咖啡渣的芳香结构,该结构既作为活性位点,又作为关键的电子供体。这些结
来源:Journal of Environmental Management
时间:2026-09-04
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第四周期d7/d8金属催化剂的电子构型调控及其光催化固氮性能
摘要第四周期过渡金属的电子构型差异是调控其光催化固氮活性的核心因素。在本研究中,使用了以2,6-萘二甲酸作为有机配体的同构Co-NTC和Ni-NTC催化剂,系统探讨了金属电子构型对光催化固氮性能的影响机制。结果表明,经过4小时的光照处理后,Co-NTC的氨生成速率达到了433.00 μmol g-1,远高于Ni-NTC的170.28 μmol g-1。通过多种表征方法发现,Co2+独特的3d7电子构型具有更多的未成对电子,这为电子转移提供了更强的驱动力,从而能够更有效地活化氮分子。DFT静电势分析进一步表明,Co2+对NTC配体具有更强的电子亲和力,促进了配体与金属之间的电荷转移,提升了光响应
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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B型掺杂活化碳化聚苯胺与二氧化锰和聚吡咯中空管结合,作为高性能阴极用于混合电容去离子技术,用于去除Pb2?和Zn2?离子
摘要重金属污染威胁着生态系统和人类健康。电容去离子化(CDI)是一种节能且环保的重金属修复技术。本文制备了一种三元复合材料BN-CP/MnO2/PPy:B掺杂的碳化聚苯胺(BN-CP)作为三维碳骨架,通过低温水热处理将MnO2纳米花固定在其上,构建出相互连接的结构。此外,使用通过氧化聚合改性的聚吡咯(PPy)空心管作为导电桥,构建了连续的三维导电网络。在这种设计中,B掺杂形成了C-B和B-N键,优化了碳骨架的电子结构并提高了材料的导电性。经过100次循环后(循环速率为1 A-1),电容保持率为72.56%。在混合CDI(HCDI)系统中,BN-CP/MnO2/PPy电极对Pb2+和Zn2+的电
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-09-04
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利用离心场流分离法结合多角度光散射技术确定纳米粒子的密度分布曲线
``?使用CFFF结合MALS进行连续纳米粒子密度分析。?在天然溶液条件下确定有效粒子密度。?密度分析揭示了超出粒子尺寸测量的异质性。?该方法使用脂质体、磷脂体和慢病毒颗粒进行了验证。?密度为纳米粒子表征提供了补充参数。引言纳米粒子群体的可靠表征仍然是一个主要的分析挑战,因为纳米粒子在尺寸、组成和内部结构上往往存在异质性。尽管经常使用动态光散射(DLS)、电子显微镜和光散射技术来测量粒子尺寸,但由于粒子组成、浮力和质量-体积关系的重要性,粒子密度却很少通过实验来确定。[1]动态光散射(DLS)可以提供粒子的流体力学尺寸,但并不能直接测定粒子密度。多角度光散射(MALS)通常与分离方法结合使用,
来源:Journal of Chromatography A
时间:2026-09-04