今日动态

  • 优化三嗪基共价有机框架的孔径和氢载量,以实现高效的六氟化硫(SF?)/氮气(N?)分离:一种协同策略

    摘要选择性捕获微量六氟化硫(SF6)是纯净SF6的关键。然而,在保持SF6对N2的选择性同时提升其吸附容量的过程中仍存在显著挑战。本研究利用基于三嗪的碳有机框架(CFFs)中孔径与静电势匹配的原理,实现了强大的SF6捕获能力和高选择性。CFF孔隙环境中的氢原子形成负静电势陷阱,通过S-F?H相互作用牢固地捕获SF6。这种相互作用的存在通过框架与气体分子之间的Bader电荷转移得到体现。GCMC模拟研究表明,在298 K条件下,FUM10结构的SF6吸附容量为3.10 mmol/g,SF6/N2的选择性高达1928.54(1巴)。结果表明,基于三嗪的CF结构能够有效地从N6中选择性捕获微量SF6

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2026-09-09

  • ZIF-67衍生的NiCo?O?/ZIF-8异质结构用于增强活性蓝222的太阳能光催化降解

    摘要活性蓝 222(RB-222)由于其复杂的分子结构和高化学稳定性而难以生物降解,因此传统废水处理在去除它时往往效果不佳。在本研究中,通过 ZIF-67 模板法合成 NiCo2O4 纳米棒,随后原位生长 ZIF-8,制备了 NiCo2O4/ZIF-8 纳米复合材料。这种结构设计旨在解决光吸收、电荷复合和表面可及性方面的限制。结构和表面表征(XRD、FTIR、FE-SEM/EDX、XPS 和 BET)表明尖晶石 NiCo2O4 与多孔 ZIF-8 骨架成功整合,与原始 NiCo2O4 相比,表面积增加了约六倍(377.86 m2 g??1)。光学分析显示复合材料可见光吸收增强,有效带隙为 1.

    来源:BMC Chemistry

    时间:2026-09-09

  • Bushen-Yizhi方剂通过激活在伊博妥酸诱导的小鼠体内的ST8Sia Ⅱ/Ⅳ-PSA-NCAM通路来促进神经发生并改善认知障碍

    摘要民族药理学相关性 Bushen-Yizhi 方剂(BSYZ)是一种传统的中药方剂,被广泛用于治疗肾虚综合征和缓解与阿尔茨海默病(AD)相关的认知障碍。神经细胞黏附分子(PSA-NCAM)的多聚唾液酸化的丧失与认知功能障碍密切相关。然而,BSYZ 是否调节 PSA-NCAM 的多聚唾液酸化及其潜在机制仍不清楚。研究目的本研究旨在探讨 BSYZ 是否通过激活 ST8Sia II/IV-PSA-NCAM 通路来促进海马神经发生并改善认知障碍。方法通过向 C57BL/6 小鼠的基底核中双侧注射伊博碱(IBO)建立类似 AD 的小鼠模型。动物被随机分为五组:对照组、模型组、低剂量 BSYZ 组(1.

    来源:Journal of Ethnopharmacology

    时间:2026-09-09

  • 水稻对农药的吸收和转运加速了抗生素耐药性从水到水稻的传播和扩散

    ?灭多威、异丙威和三唑酮均能轻易地被水稻向上转运。?它们还能促进ARG在体外通过接合方式转移。?它们的转运促进了大肠杆菌从水体向水稻的迁移。?它们的转运促进了ARG从水体向水稻的扩散。引言抗生素抗性基因(ARGs)的全球传播已成为公共健康面临的一项重大威胁(Kang et al., 2018; Sanderson et al., 2016)。农业系统是ARGs的重要储存库和传播途径。每年约有70亿吨畜禽粪便被施用至农田,导致大量ARGs和抗生素抗性菌(ARB)被引入土壤环境中(Fang et al., 2015; Xie et al., 2022)。随后,ARGs可通过质粒等可移动遗传元件介导

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2026-09-09

  • 综述:用于废水处理和土壤修复的丝蛋白

    摘要基于丝的材料已成为从废水和土壤中去除有害有机污染物、重金属和新兴污染物的有前景的候选材料。它们天然的丰富性、良好的生物相容性、机械强度和完全的可降解性,相比许多合成吸附剂具有明显优势。为了进一步提升性能,最近的研究探索了交联、与其他大分子的混合或添加功能性纳米颗粒的方法,制造出了具有优异吸附和催化活性的丝复合材料。本综述不仅涵盖了之前的关于壳聚糖和纤维素等生物聚合物的研究,还重点关注了丝蛋白的层次结构及其对多种材料形式的适应性。我们系统地讨论了丝素和丝胶的提取与纯化方法、它们的物理化学性质,以及用于制备薄膜、水凝胶、海绵、微球和纳米颗粒的制造策略。文章探讨了包括吸附、光催化和生物降解在内的

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2026-09-09

  • 聚乙烯亚胺介导的铝金凤尾草酸酯孔调控策略用于CO?捕获

    ?聚合物介导策略可实现具有可调控孔结构的 AlFum。?微孔畴得到增强,同时 AlFum 骨架保持完整。?优化后的 AlFum 在 0.15 bar 下的 CO2 吸附量提高了 25.5%。?材料的吸附热远低于典型胺负载吸附剂。引言鉴于伴随工业化和城市化快速发展而来的前所未有的二氧化碳排放,以及其对气候变化、海洋酸化和生物多样性丧失的影响,捕集人为 CO2 排放已成为日益紧迫的全球优先事项 [1], [2], [3], [4]。电力和工业部门的化石燃料燃烧仍是全球 CO2 排放的主要贡献者,并预计在可预见的未来仍将保持为主要排放来源 [5],考虑到复杂的烟气组成(典型为 10–15% CO2

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 中国城市空气传播病原菌的基于驱动因素控制

    ?从970个户外空气样本中鉴定出310,698个APB ASVs。?放线菌门和变形菌门在城市APB群落中占主导地位。?工业活动、空气污染和气候共同驱动了PBD。?基准情景到2050年将使PBD增加12.38%。?可持续干预措施使PBD和YLL指标分别降低了11.83%和25.65%。引言空气污染构成了重大的环境健康威胁,每年因心血管疾病、呼吸系统疾病和癌症导致的全球死亡人数超过400万例(Cohen et al., 2017; Di et al., 2017; Turner et al., 2020)。虽然人们长期关注化学污染物(如PM2.5、臭氧),但对空气中传播的生物颗粒——包括细菌、真菌

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2026-09-09

  • 从屋顶到水龙头:收集雨水中新兴的公共卫生风险

    随着城市水资源压力不断增大,屋顶收集雨水日益被用于饮用和家庭用途。然而,屋顶基础设施的改变以及易感人群的扩大,可能引入尚未被充分认识的公共卫生风险。本研究评估了南澳大利亚州阿德莱德及阿德莱德山丘地区家庭屋顶收集雨水的微生物学和理化质量。研究人员对100个雨水储水箱进行了取样,97户家庭完成了关于雨水使用、系统特征、野生动物存在及屋顶太阳能基础设施的调查。大多数家庭将雨水用于饮用(67%)和园艺(76%),62%的家庭安装了屋顶太阳能光伏板。定量PCR(qPCR)检测发现部分储水箱中存在肠道病原体和机会性病原体,包括空肠弯曲杆菌(Campylobacter jejuni,13%)、铜绿假单胞菌(

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2026-09-09

  • 废水出水中的微塑料与天然有机颗粒物相比,携带显著不同的优势类群和抗性基因

    ?优势细菌类群和抗生素抗性基因(ARGs)在微塑料(MPs)上更为丰富,而木屑则保持了更高的均匀度。?与木屑生物膜相比,微塑料生物膜更接近塑料降解微生物群落。?与木屑相比,微塑料生物膜表现出较低的多样性,但群落结构更为稳定。?微塑料相关的优势类群与群落分化和抗性基因谱差异相关联。?定量估计了污水处理厂排放微塑料所携带的微生物和抗性基因负荷。引言微塑料(MPs)通常被定义为直径小于5毫米的塑料颗粒(Thompson等人,2004),其来源包括各类塑料产品的碎裂、合成纤维的脱落以及轮胎磨损等(Chaudhary等人,2025;Hasan Anik等人,2021)。本研究使用的2-3毫米颗粒处于该粒

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2026-09-09

  • 基于SnO2调控的PVDF-苯乙烯基阳离子交换膜用于抑制氯离子穿透的选择性电积钴

    从高浓度CoCl2溶液中电化学驱动回收重金属通常受限于需要在实现高效Co2+传输的同时抑制促进氯相关副反应的氯化物交叉。在本研究中,通过在PVDF基体中进行苯乙烯原位自由基聚合和交联,随后进行磺化,制备了一种SnO2调控的聚偏二氟乙烯(PVDF)基阳离子交换膜(PVDF-SM-Sn),用于电化学驱动处理高浓度CoCl2溶液。适量的SnO2负载量可以调节膜的界面水合和孔限制结构,减少大的非选择性缺陷,同时提高磺化区域的可达性和有效利用。优化后的PVDF-SM-Sn3(98.2%)膜表现出比PVDF-SM(83.7%)更高的选择性和更低的面积电阻。化学耐久性也得到了提高,这由氧化失重的减少所表明。

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2026-09-09

  • 从标准到高性能:碳纤维的结构演变

    ?系统性优化PAN前驱体纺丝液浓度与热拉伸条件,可显著增强碳纤维性能。?提高纺丝液浓度(14–16 wt%)并采用更高的拉伸比,可促进分子取向改善、晶粒取向度提高及石墨化有序化程度提升,从而实现拉伸强度的显著增强。?尽管纺丝路线存在差异,热稳定化行为仍保持一致,表明工艺控制稳健可靠。?研究结果确立了前驱体加工、微观结构演变与最终碳纤维性能之间的强相关性,为生产适用于航空航天结构、风力涡轮叶片及高压储能系统等苛刻应用的高性能纤维提供了明确路径。引言聚丙烯腈(PAN)基碳纤维凭借其卓越的比强度和模量,已成为航空航天到可再生能源等先进工程领域中关键的增强材料[1]、[2]。最终碳纤维的力学性能本质上

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 棒状SnS/氮掺杂碳纳米杂化材料作为钠离子电池负极

    ?从Sn(salen)配合物合成的棒状SnS/氮掺杂碳纳米杂化物。?均匀SnS纳米棒嵌入氮掺杂碳基体中。?在100 mA g?1下循环100次后高可逆容量为335.2 mAh g?1。?优异的倍率性能:在3200 mA g?1下为224.6 mAh g?1。?氮掺杂碳增强导电性并容纳体积膨胀。引言新能源汽车的快速发展对电化学储能系统提出了日益严格的要求。人们对锂资源有限性以及与锂离子电池(LIBs)相关的安全问题的担忧,推动了替代电池技术的大量研究[1], [2], [3], [4]。由于钠资源丰富、成本低廉且安全性能更好,钠离子电池(SIBs)已成为极具前景的候选技术。然而,与Li+相比,N

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 集成多种转化技术的可再生城市固体废物生物质制能;基于智能多情景白鲸优化的热 - 环境 - 经济及全球变暖潜值评估

    # 摘要稳定可靠的能源和淡水资源供应对于满足不断增长的全球需求至关重要,多联产配置作为可靠解决方案,通过整合多种转换技术来生成有价值的产品。本研究提出了一种新型多联产配置,将脱盐装置、吸收式制冷机、闭式空气布雷顿循环与生物质燃烧器相结合。该系统独特的特点在于利用闭式空气布雷顿单元高效地将生物质燃烧产生的热能转化为电能,并将该单元与两级脱盐循环相结合,确保淡水生产与电力生产的同等优先地位。本研究将评估范围拓展至传统4E之外,采用全球增温潜势(GWP)评估、多目标优化、参数研究和敏感性分析,以更深入地了解系统性能。系统高效能量转换由其能量输出效率47.82%和?输出效率38.95%得以体现。此外,

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2026-09-09

  • 中国畜牧业氨和非二氧化碳温室气体减排路径——实现空气质量与气候协同效益

    ?在2060年预测情景下,与不采取行动相比,中国畜牧业在2060年的氨和温室气体排放量可减少49%和29%。?畜牧业氨和温室气体减排的协同效益远远超过相关成本。?低蛋白饲料喂养、粪尿酸化处理和覆盖是最具协同性和成本效益的措施。引言畜牧生产是氨(NH3)和非二氧化碳温室气体(non-CO2 GHG)的主要人为来源,约占全球人为氨(NH3)和一氧化二氮(N2O)排放量的40%(Liu et al., 2022a; Oenema et al., 2005; Tian et al., 2024; Van Damme et al., 2014),并贡献了全球人为甲烷(CH4)排放量的30%以上(Wu e

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2026-09-09

  • 微塑料通过脑-肠轴加剧邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯在斑马鱼中的神经毒性

    ?MPs促进DEHP蓄积并加重肠道和神经元损伤。?PLA MPs比PVC MPs更严重地加重DEHP的神经毒性和行为损伤。?肠道菌群失调和代谢物改变与神经行为毒性并行。引言塑料产品的广泛使用导致大量塑料废物持续输入海洋、湖泊和河流等自然水体(Yin et al., 2022a)。在物理磨损、化学反应和生物降解等环境因素的影响下(Chenillat et al., 2021),这些塑料被碎裂或分解为更小的颗粒,其中小于5毫米的被称为微塑料(MPs)。与宏观塑料相比,MPs具有更大的比表面积和更高的表面反应活性(Yang et al., 2025),使其能够吸附和积累更多的持久性有机污染物、重金属

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2026-09-09

  • 用于高速热循环平台的光热导电聚合物纳米颗粒

    摘要PASomes(聚邻苯二胺 - 吡咯杂化纳米粒子),由邻苯二胺和吡咯的氧化聚合合成,被开发为高速热循环平台的光热材料。本研究侧重于材料合成、光热响应、温度调节以及重复热循环期间的稳定性,而非扩增性能。吐温 20 辅助合成在选择条件下减少了团聚。采用 FT-IR、NMR、XRD、TEM、DLS、TGA 和四探针法测量表征组分相关结构特征、形貌、颗粒形成、热失重行为和电导率。通过改变超声处理时间,PASomes 的流体动力学直径从 52.98 变化至 101.03 纳米。在近红外照射下,较小的颗粒达到更高的温度。温度升高也与纳米颗粒浓度和激光功率呈线性变化,R2 值分别为 0.97 和 0.9

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2026-09-09

  • 贝加尔湖上颗粒物浓度的空间分布及其决定因素

    摘要本研究展示了2023至2025年间对贝加尔湖上空大气层中细颗粒物(PM2.5)空间分布的调研结果。实验数据记录了三个航行时期(2023年7月至10月、2024年5月至10月以及2025年5月至9月)的观测情况。测量设备为安装在“G. Yu. Vereshchagin”研究船上的WoMaster ES-104颗粒计数器,该仪器以1分钟的时间分辨率自动运行。研究发现PM2.5浓度呈现出系统性上升趋势:2023年为2.9 μg/m3,2024年升至3.7 μg/m3,2025年达到9.2 μg/m3。这一变化与伊尔库茨克州工业排放量的增加以及该地区火灾活动的加剧有关。分析显示,在整个观测期间,贝

    来源:Journal of Great Lakes Research

    时间:2026-09-09

  • 海上风电场对海鸟空间再分布的影响:基于联合似然贝叶斯方法评估海鸟分布变化

    引言全球向可再生能源的转型加速了海上风电场(OWFs)作为可持续能源关键来源的发展。然而,这一扩张通常针对相对未受干扰的区域,为海洋栖息地和物种带来了新的人为影响。在欧洲,北海的浅水区域为海上风电场的建设提供了理想的场所,使该地区成为海上风能的全球热点。2010年至2021年间,德国北海已建成20个海上风电场,并且未来几年的大幅增长已在法律中明确规定(WindSeeG, 2016)。随着海上风电场安装数量的增加,人们开始关注其环境影响,尤其是对海洋生物的影响。许多鸟类种群依赖北海作为永久或迁徙栖息地,使它们对风电场造成的栖息地改变和干扰特别敏感(Welcker and Nehls, 2016)

    来源:Journal of Environmental Management

    时间:2026-09-09

  • 通过考虑天气形势演变顺序显著提升臭氧重建精度

    ?SWP顺序显著改善了近地面O3的重建。?在高排放情景下,SWP顺序的贡献更为显著。?预计未来长三角地区近地面O3浓度将下降。引言在中国主要城市群中,包括京津冀地区、长江三角洲(YRD)地区、珠江三角洲地区和成渝地区,大气臭氧(O3)污染已成为制约社会经济发展和影响公众健康的主要因素(Wei等,2022;Yao等,2023)。自2013年以来,中国东部经历了O3浓度的显著上升趋势。Ma等(2016)指出,2003年至2015年间,中国东部的MDA8_O3(最大日8小时平均臭氧)浓度显著增加,平均增长率为1.13 ± 0.01 ppb/yr。此外,Liu等(2019)发现,2013—2017年间

    来源:Journal of Environmental Sciences

    时间:2026-09-09

  • 综述:利用功能化碳材料进行可持续锂提取:吸附技术与集成工艺的潜力

    摘要受储能技术驱动日益增长的锂需求,已使选择性、高效且可持续的提取工艺变得迫切。传统锂回收方法面临诸多局限,包括高耗水、处理速度慢、选择性低以及环境隐忧。本文对功能化碳基材料进行批判性综述,包括生物炭、活性炭、碳纳米管、石墨烯基材料和碳气凝胶,评估其作为从卤水、工业废水和二次资源中回收锂的平台。重点关注表面功能化、孔结构、杂原子掺杂、离子印迹位点以及碳基复合材料如何影响Li?的吸附、选择性、再生以及直接提锂(DLE)系统的集成。综述强调,选择性锂回收主要取决于特定相互作用位点和工艺适配结构的设计,而非碳骨架的内在特性。尽管已有令人振奋的进展,但大多数报告的性能仍是在单一组分Li?溶液或简化的模

    来源:Journal of Environmental Chemical Engineering

    时间:2026-09-09


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