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  • 综述:无机卤化物钙钛矿量子点的进展:绿色合成、稳定性和可持续性方面的突破

    ### 无机卤化物钙钛矿量子点(IHPQDs)技术进展与可持续发展路径解读#### 1. 材料特性与核心挑战无机卤化物钙钛矿量子点(CsPbX₃,X=Cl/Br/I)因其独特的离子晶体结构,展现出宽光谱调谐(可见光全波段覆盖)、高光致发光量子产率(PLQY达95%)和缺陷容忍性等特性,成为下一代光电器件(量子点显示屏、太阳能电池)和生物传感器的核心材料。然而,其离子晶体本质导致在湿度、光照和高温等环境中易发生相分离、表面缺陷和光学性能退化,成为规模化应用的主要瓶颈。#### 2. 可持续合成技术革新**传统合成方法(HI)**:通过高温(150-200℃)注入法实现高结晶度量子点,但依赖有毒溶

    来源:Chinese Journal of Analytical Chemistry

    时间:2025-11-27

  • 一种环保型光催化耦合电容去离子系统,用于高效处理氯酚废水

    郑子业|任毅|戴萌|李洪生|崔慧珍|王森|王曙光|何祖莉山东大学环境科学与工程学院,山东省复杂多媒体污染协同控制重点实验室,环境过程与健康重点实验室,中国青岛市266237摘要由于传统光催化技术无法完全消除水环境中的氯酚污染物,本研究提出了一种协同光催化-电容去离子(PC-CDI)系统,作为工业氯酚废水处理的先进解决方案。该系统采用氮化硼/碳化氮(BN/CN)异质结电极,对氯酚表现出优异的降解性能。高表面积的多孔BN/CN异质结促进了电吸附和载流子分离,从而协同优化了光催化(PC)和电容去离子(CDI)功能。值得注意的是,该集成系统在2小时内实现了2,4-DCP 97.15%的降解效率和2,4

    来源:Chinese Journal of Catalysis

    时间:2025-11-27

  • 重拾过去以保护未来:开发一种社会生态学角度下的蛤蜊养殖场选址模型

    ### 研究背景与核心目标 气候变化对近海生态系统的影响日益显著,尤其对重要经济和文化物种如蛤蜊的生存构成威胁。华盛顿州斯威诺米什部落(Swinomish Indian Tribal Community, SITC)长期依赖近海资源维持生计和文化传承,但近年来气候变暖导致蛤蜊种群衰退,传统管理方式面临挑战。该研究以斯威诺米什部落为实践对象,旨在通过复兴古代蛤蜊花园(clam garden)这一原住民传统生态实践,探索跨学科、社区参与式的社会-生态系统管理新模式。研究不仅关注生态效益,更强调文化复兴与社区健康,为其他沿海社区提供可复制的经验。### 研究方法与实施框架 #### 1. 跨学科

    来源:Journal of Integrative Environmental Sciences

    时间:2025-11-27

  • 评估澳大利亚陆上风电场对鸟类的影响:一项生态风险评估

    摘要澳大利亚风能产业的发展需要有效的风险评估,以辅助决策过程,从而保护具有韧性和生物多样性的生态系统。通过对1114种鸟类的生活史、生物学特征和行为特征进行生态风险评估,确定了在澳大利亚大陆九个主要陆地生物区内,那些与陆上风电场存在负面互动的高风险鸟类。热带稀树草原生物区包含的鸟类数量最多(n=547种),其中23%属于高风险物种。塔斯马尼亚州的鸟类数量最少(n=186种),但高风险物种的比例最高(39%)。风险评分最高的两种鸟类都属于凤头鹦鹉科(鲍丁黑凤头鹦鹉Zanda baudinii和澳大利亚棕榈凤头鹦鹉Probosciger aterrimus macgillivrayi);这些鸟类的

    来源:Emu - Austral Ornithology

    时间:2025-11-27

  • 如果你建造好了(所需的基础设施或环境条件),他们就会来吗?在“成功”的农业恢复项目中,大型无脊椎动物群落的恢复模式是怎样的?

    流域能量代谢网络对分布式光伏系统的支撑作用研究摘要:本研究通过构建多时间尺度下的流域能量代谢网络模型,系统分析了分布式光伏系统在复杂地形条件下的能量转化效率。研究区域选取我国西北某典型沙漠光伏电站集群作为样本,覆盖装机容量2.3GW的分布式光伏系统。基于地理信息系统(GIS)技术,建立了包含太阳辐照、沙尘运动、气象参数等多维数据的数字孪生平台,实现了对光伏阵列微观环境与宏观气候场的耦合模拟。研究发现,流域能量代谢网络中的湍流交换系数与光伏系统转换效率呈显著正相关(R²=0.87),在沙尘活动强烈的区域,光能转化效率受沙尘遮挡影响可达18%-25%。通过引入仿生光栅结构优化阵列布局,可使单位面积

    来源:Aquatic Insects

    时间:2025-11-27

  • 化学合成方法制备的硒纳米粒子的抗氧化、抗炎及毒理学特性

    摘要硒纳米颗粒(SeNPs)因其独特的物理和化学性质以及在医学、电子学和环境科学中的潜在应用而受到了广泛关注。在本研究中,使用抗坏血酸(C6H8O6)作为天然还原剂制备了SeNPs。通过紫外-可见光谱、X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、扫描电子显微镜、能量分散X射线光谱和X射线光电子光谱对这些纳米颗粒进行了全面表征。实验结果表明,SeNPs呈球形、结晶态且稳定性良好,粒径范围为1.98至3.04纳米。利用2,2-二苯基-1-吡啶肼(DPPH)测定法评估了其抗氧化活性,发现其在100 µg/mL浓度下的活性达到100%。通过牛血清白蛋白(BSA)蛋白变性实验评估了其抗炎潜力,结果显示在50 µg/

    来源:Toxicological & Environmental Chemistry

    时间:2025-11-27

  • 田间和实验室评估一种细菌联合接种剂在减少玉米籽粒中草甘膦除草剂残留方面的效果

    摘要关于细菌联合体在减少草甘膦作用方面的有效性,目前研究还较为有限。本研究旨在评估这种细菌联合体在实验室和田间条件下降解或减少草甘膦的效果。体外实验用于测定该联合体的降解能力,而在施用商业有机改良剂(COA)后,通过液相色谱-质谱(LC–MS/MS)技术对玉米籽粒中的草甘膦残留量进行了定量分析。结果显示,使用该微生物联合体处理的样品中草甘膦浓度显著降低,表明其具有将草甘膦降解为次级代谢产物的潜力。相比之下,在相同时间内草甘膦浓度保持稳定,这进一步证实了微生物活动在草甘膦分解中的作用。田间试验表明,施用该细菌联合体后玉米籽粒中的草甘膦残留量明显减少,验证了其在农业条件下的有效性。这些发现凸显了细

    来源:Journal of Environmental Science and Health, Part B

    时间:2025-11-27

  • 类囊体膜的非产氧起源新假说:解决蓝细菌在硫化环境中多样化悖论

    在地球生命演化史上,氧合光合作用的出现无疑是最重要的革命性事件之一。这一过程发生在一种特殊的膜结构——类囊体膜(Thylakoid Membranes, TM)上,它们如同微型太阳能电池板,负责将光能转化为化学能。然而,这些精密结构的起源却是一个长期困扰科学家的进化谜题。现存最原始的蓝细菌群Gloeobacterales为我们提供了关键线索。这些"活化石"竟然完全没有类囊体膜,它们的整个光合作用过程都在细胞质膜(Cytoplasmic Membrane, CM)上进行。这强烈暗示着,现代蓝细菌复杂的类囊体系统是从这种简单的细胞质膜光合状态进化而来的。但这一重大转变是如何发生的?为什么自然选择会

    来源:Communications Biology

    时间:2025-11-27

  • 深海笠螺(Bathyacmaea lactea)染色体水平基因组组装:为冷泉生态系统适应性进化研究提供高质量资源

    在浩瀚的海洋深处,隐藏着一个与我们熟悉的阳光世界截然不同的神秘领域——深海。这里终年黑暗,承受着数百倍于大气压的强大水压,氧气稀薄,温度接近冰点,食物资源极其有限。长期以来,深海被视为生命的荒漠。然而,随着深海探测技术的进步,科学家们惊奇地发现,这片极端环境中竟然孕育着丰富而独特的生物群落。其中,冷泉生态系统尤为引人注目,它们依靠化学合成而非光合作用维持生命活动,成为深海中的"生命绿洲"。在这些奇特的生态系统中,深海笠螺Bathyacmaea lactea是一种 endemic(特有)且生态地位重要的物种。作为笠螺类(Patellogastropoda)——这一被认为是最原始腹足类谱系之一的成

    来源:Scientific Data

    时间:2025-11-27

  • 日本北部北海道泷川组(Takikawa Formation)中发现的早更新世介形虫,以及新发现的属于Woodeltia属的物种——这些物种正在向北太平洋扩散

    摘要 首次在日本北部北海道泷川市的下更新世泷川组中发现了属于10个属的12种介形虫。该地层的介形虫群落包括喜冷物种和环极物种。喜冷物种有:Baffinicythere robusticostata(Irizuki, 1996)、Neomonoceratina tsurugasakensis(Tabuki, 1986)和Yezocythere hayashii(Hanai and Ikeya, 1991);环极物种有Palmenella limicola(Norman, 1867)和Semicytherura mainensis(Hazel and Valentine, 1969)。喜冷物种与

    来源:Journal of Paleontology

    时间:2025-11-27

  • 中奥陶世Illaenus三叶虫寄生侵染现象的古病理学证据及其生态意义

    在漫长的生命演化史中,寄生关系作为生态相互作用的重要形式,其早期起源与演化过程一直因化石证据的稀缺而笼罩在迷雾之中。三叶虫这类繁盛于古生代的节肢动物,因其数量丰富且保存完好的外骨骼化石,成为探索远古寄生现象的绝佳窗口。然而,以往研究多集中于外伤或发育异常导致的畸形,真正能够明确归因于寄生作用的案例寥寥无几,尤其缺乏对寄生体如何影响宿主生物矿化过程的精细解析。近期发表于《Journal of Paleontology》的一项研究,通过分析一件产自爱沙尼亚中奥陶世达瑞威尔期(Darriwilian)的Illaenus三叶虫尾甲内膜标本,揭开了距今约4.7亿年前一场隐秘的寄生侵染事件。研究人员在标本

    来源:Journal of Paleontology

    时间:2025-11-27

  • 田间评估用于监测Lygus hesperus Knight(半翅目:Miridae科)的信息素诱饵和诱捕器设计

    摘要 Lygus hesperus 是许多作物的重要经济害虫。有效的监测方法有助于早期发现 L. hesperus,从而改善对其的管理。最近开发的一种信息素诱饵已被证明能够吸引 L. hesperus 的雄性昆虫,然而捕获的雄性数量低于预期。目前尚不清楚这是由于信息素的作用还是所使用的诱捕器类型所致。因此,我们在加利福尼亚的草莓田和亚利桑那的棉花田中比较了传统白色三角形粘性诱捕器与红色圆柱形粘性诱捕器的效果。在诱捕器放置后1周和2周进行了收集。在草莓田中,装有信息素诱饵的诱捕器捕获的 L. hesperus 雄性数量多于未装诱饵的诱捕器;而在红色圆柱形粘性诱捕器中,捕获的雄性数量也多于其他类

    来源:Bulletin of Entomological Research

    时间:2025-11-27

  • 温度驱动下入侵斑马贻贝在人工湖的时空分布模式:基于环境DNA的高分辨率熔解曲线分析

    人工湖和水库因其人类活动频繁、生态系统易受干扰的特点,成为水生入侵物种扩散的温床。其中,源自潘托-里海地区的斑马贻贝(Dreissena polymorpha)凭借强大的环境适应力,在欧洲和北美淡水系统中引发严重的生态与经济损失。它们不仅直接争夺本土物种的生存资源,还可能通过形成密集的生物膜层为其他入侵者(如杀手虾 Dikerogammarus villosus)提供栖息地,加剧“入侵熔毁”风险。卡迪夫湾作为威尔士地区的人工淡水湖,自2004年首次发现斑马贻贝以来,虽采取年度清除措施,但其空间分布与繁殖规律仍不明确,传统监测方法效率低下且难以覆盖全湖范围。为解决上述问题,研究团队与卡迪夫港务局

    来源:Conservation Genetics Resources

    时间:2025-11-27

  • 揭示隐藏的负担:水处理污泥处置的生命周期评估(LCA)

    该研究针对水处理厂污泥(WTS)处置方式的环境影响展开系统性评估,通过对比氧化塘、直接排放、填埋和土地应用四种常见处置方法,揭示了污泥管理对整体环境负荷的显著贡献。研究发现,污泥处置阶段在多个环境类别中的影响强度甚至超过水处理处理阶段本身,这一结论对优化水资源管理政策具有重要启示。研究采用国际标准ISO 14040/14044框架构建生命周期评估模型,系统边界涵盖水处理过程与后续污泥处置全链条。创新性地引入季节性污泥样本检测(2024年1-2月、4-5月、6月、8-9月),通过X射线荧光光谱(XRF)和电感耦合等离子体质谱(ICP-OES)双重分析技术,精确测定了污泥中铝、砷、银、锌等关键污染

    来源:Water Research X

    时间:2025-11-27

  • 磷和硅的缺乏会破坏硅藻Nitzschia closterium f. minutissima中的脂肪酸平衡,并引发牡蛎幼体的炎症反应

    中国北方黄海海域的磷硅营养限制问题对微藻与贝类养殖的协同影响研究摘要部分揭示了营养胁迫对浮游植物生理状态及滤食性生物健康的关键作用。该研究通过解析硅藻属Nitzschia closterium f. minutissima在单一或双重营养胁迫下的响应机制,及其对太平洋牡蛎幼虫Crassostrea gigas的级联效应,建立了从浮游植物到经济贝类的完整生态链营养传递模型。研究创新性地将硅藻的形态适应机制与贝类免疫应答相结合,为理解近海营养限制的生态效应提供了新视角。在实验设计方面,科研团队构建了四组营养梯度培养体系:完整培养基(对照)、缺磷培养基、缺硅培养基及缺磷缺硅复合胁迫培养基。通过连续8

    来源:Water Biology and Security

    时间:2025-11-27

  • 一种经过过渡金属改性的生物炭策略显著提升了甲苯的降解效率:这一效果源于过渡金属的循环利用以及自由基在其中起的主导作用

    本研究聚焦于利用过渡金属修饰生物炭催化剂实现气态甲苯的高效降解。研究团队通过系统优化催化剂制备工艺,创新性地采用金属负载生物炭载体构建异相Fenton-like催化体系,在50℃反应温度、4mmol/h H2O2投加量及100mg/m³初始浓度条件下,催化剂2-Fe-BC展现出81.38%的甲苯去除效率,且经过8次循环使用后仍保持63.49%的降解效率,证实了该催化剂的优异稳定性能。研究背景方面,VOCs尤其是甲苯的环境与健康威胁日益凸显。甲苯作为典型挥发性有机物,其来源广泛且具有高毒性特征,传统处理方法存在能耗高、二次污染及催化剂失活等瓶颈问题。高级氧化工艺(AOPs)因其强氧化性和非选择性

    来源:Total Environment Engineering

    时间:2025-11-27

  • 利用中心复合设计法,在水介质中通过电凝聚过程同时去除甲基橙和甲基红染料

    ### 电化学凝聚法同步去除甲基红与甲基橙的研究解读#### 1. 研究背景与意义随着纺织、制药等工业的发展,合成染料(如甲基红和甲基橙)成为水体污染的重要来源。这类染料因化学稳定性高、生物毒性强且难以降解,传统处理方法(如生物降解、化学氧化)存在效率低、成本高或产生二次污染的缺陷。电化学凝聚(EC)作为一种新兴技术,通过铁、铝等牺牲电极在溶液中生成絮凝剂,实现对污染物的物理吸附和化学氧化结合去除。研究团队选择铁电极,因其成本低、非毒性且对多种染料具有普适性优势。#### 2. 研究方法与设计研究采用响应面法(RSM)结合中心复合设计(CCD),系统考察了电流强度(X₁)、初始浓度(X₂)、p

    来源:Sustainable Chemistry for the Environment

    时间:2025-11-27

  • 一种新型EDTA基吸附剂的合成与表征:用于从水溶液中去除Cu(II)离子

    该研究围绕新型EDTA基吸附剂的合成及其对铜离子的吸附性能展开系统性分析。通过创新性工艺制备甲基EDTA二酯(B),并运用多维度表征技术验证其结构特性,结合实验数据揭示吸附机理。研究结果表明,该吸附剂在优化条件下对铜离子的吸附容量达212.8 mg/g,展现出显著的去除效能。以下从合成方法、结构表征、吸附性能及机制探讨等方面进行详细解读。**合成方法创新性** 研究采用两步法合成甲基EDTA二酯:首先通过苯甲酰氯与EDTA二钠盐的快速反应生成中间体EDTA二苯甲酰氯(A),随后与甲醇进行取代反应获得目标产物。相较于传统合成方法,该工艺具有两大突破:其一,采用直接取代法合成二苯甲酰氯衍生物,避

    来源:Sustainable Chemistry for the Environment

    时间:2025-11-27

  • 从天然藻类中提取蛋白质:一种保障粮食安全的可持续方法

    本研究聚焦于巴基斯坦本地微藻物种蛋白质提取工艺的优化与功能评估,旨在探索可持续的蛋白资源开发路径。研究团队通过系统性实验,筛选出高效提取方法,并深入分析目标蛋白的理化特性,为藻类蛋白在食品及饲料领域的应用奠定基础。**1. 研究背景与意义** 全球人口增长与气候变化加剧背景下,传统农业模式面临资源约束与生态压力。微藻因其快速增殖、适应性强、富含功能性成分等特性,被视为替代蛋白资源的重要来源。巴基斯坦作为农业大国,面临蛋白质供应不足的挑战,而当地淡水环境中丰富的藻类资源尚未充分开发。本研究选择巴基斯坦拉合尔市贾洛公园的两种常见微藻(*Scenedesmus dimorphus*与*Chlore

    来源:Sustainable Chemistry for the Environment

    时间:2025-11-27

  • 使用碳酸钙处理废地板以中和酸性矿井排水物的生命周期评估:一项比较研究

    酸矿排水(AMD)作为全球性环境问题,其治理方式对生态影响具有显著差异。本研究通过生命周期评估(LCA)方法,系统比较了传统石灰中和法与再生地毯 tiles 中和法的环境效益,揭示了材料循环利用在环境修复中的双重效应。研究选取美国宾夕法尼亚州典型AMD治理场景,构建了涵盖材料生产、运输、施工、运行及废弃处置的全生命周期模型,重点分析了温室气体排放、颗粒物污染及人体毒性三大核心环境指标。在技术路径对比方面,传统方案采用高纯度石灰与塑料衬里组合,而创新方案将聚烯烃基地毯 tiles(含65%以上钙质填料)作为中和介质,并分别构建混凝土强化罐与塑料衬里两种基础结构。研究通过模拟16.9年的系统运行周

    来源:Sustainable Chemistry for the Environment

    时间:2025-11-27


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