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搜索结果: 1-15 共查到环境科学技术 水体相关记录323条 . 查询时间(0.187 秒)
2024年4月17日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员陈池来团队在深海探测领域取得了进展。该团队在前期深海质谱研究的基础上,将水体溶解甲烷检测灵敏度提升了500多倍,达到了海洋及湖泊本底溶解甲烷检测水平,实现了从溶解甲烷异常事件监测到背景甲烷长期监测的跨越。相关研究成果发表在《塔兰塔》(Talanta)上。相关技术已申请国家发明专利。
微塑料是指尺寸小于5mm的塑料颗粒,广泛存在于河湖、海洋、耕地等水土介质,对生态环境和人体健康均存在潜在风险。因此,识别环境微塑料的空间分布特征及其驱动机制,探明不同介质中微塑料的主要来源与迁移转化过程,具有重要的科学价值和现实意义。卢宏玮研究团队基于多年青藏高原野外采样和室内分析结果,辅以平原流域平行实验,建立了水体微塑料丰度标准化模型,研究了青藏高原与全球水体微塑料的空间分布特征、驱动因素、主...
2024年2月27日,中国科学院合肥物质院智能所吴正岩和张嘉团队成功设计出一种新型铁基纳米复合材料,该材料在酸/碱水体中均能有效去除痕量六价铬(Cr(VI))离子,为复杂情况下水体重金属污染修复提供了新的思路。相关成果已被化工领域核心期刊Chemical Engineering Journal接收发表。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种水体细菌的定性与定量方法
气候变化背景下,冰川持续退缩对其补给流域的影响日益增强。珠峰地区是世界海拔最高的冰川分布区,科研人员以珠峰为例,探讨冰川补给水体中硝酸盐的来源和转化过程,剖析高海拔冰川消融对区域氮循环的影响。
气候变化背景下,冰川持续退缩对其补给流域的影响日益增强。珠峰地区是世界海拔最高的冰川分布区,科研人员以珠峰为例,探讨冰川补给水体中硝酸盐的来源和转化过程,深入理解高海拔冰川消融对区域氮循环的影响。
砷是一种广泛存在于自然环境中的重金属元素,也是全球饮用水中最重要的化学污染物,具有严重的生物毒性和环境风险。因此,人们一直关注砷在水环境中的迁移和转化过程。生物膜是由藻类、细菌等微生物聚集形成的复合生物群落,在维持和改善水体生态系统健康方面发挥着重要作用。生物膜能够吸附和转化重金属(如铜、锌、砷等),并影响污染物的生物地球化学循环。胞外聚合物(EPS)是生物膜的一个重要组成部分,它在污染物的积累和...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:水体污染激光诱导荧光遥测方法
近日,中国海洋大学近海环境污染控制研究所、海洋环境与生态教育部重点实验室、深海圈层与地球系统前沿科学中心赵建教授课题组在微塑料污染方面取得重要进展。最新研究成果以“Microplastic fragmentation by rotifers in aquatic ecosystems contributes to global nanoplastic pollution”(水生生态系统中轮虫对微塑...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种提高激光击穿光谱水体金属污染物探测灵敏度的方法
2023年以来,金陵石化实施码头作业水体风险防控等20个项目,常态化开展长江岸线专项排查,推动长江生态修复和环境治理,年回用废水2500万吨,减少新鲜水取用,相当于节约4个南京玄武湖的水量,有效助力长江水体保护。
砷(As)因其极强的毒性和致癌性危害身体健康,备受关注。黄河流域是我国重要的生态屏障和脱贫攻坚的重要区域。黄河流域的水质安全成为限制流域发展的关键因素之一。黄河流域水体As浓度较高,然而水体As的富集机制、来源和潜在的健康风险尚不清楚。
本发明属于水处理技术领域,具体为一种利用可移动纤维结构吸附材料提取水体中的重金属离子的方法,解决现有技术处理方式中耗费在“运水”上的能源消耗巨大、处理成本很高等问题。在水体表面搭建可移动平台或拉设横跨水体的拉线,将装有纤维结构吸附材料的网状结构悬挂在可移动平台或拉线下,使用具有动力的平台,采用拖拽的方式,让材料在水体中运动;或依靠水体波浪作为动力,使材料与水体中的重金属离子有较好接触,从而从水体中...
中国科学院植物研究所杨元合研究组以青藏高原热融湖塘为研究对象,基于样带调查、培养实验,结合13C稳定同位素标记、三维荧光光谱和微生物高通量测序等手段,揭示了青藏高原热融湖塘DOM降解对外源碳和氮磷养分输入的响应及其关键驱动因素。研究人员发现,外源碳和磷输入促进了DOM降解,分别导致其生物可降解性增加172%和451%。并且,外源碳和养分供应存在交互作用,即同时添加碳和养分比单独添加的促进作用更强。...
热融湖塘是多年冻土融化导致地表塌陷后形成的水生生态系统,是重要的温室气体排放源。作为热融湖塘水体中最活跃的碳库,可溶性有机质(DOM)在调节热融湖塘碳通量中起着关键作用。特别是,气候变暖背景下冻土融化和水文过程的改变会导致封存在多年冻土及岸边土壤中的碳氮磷释放至热融湖塘,进而可能通过激发效应和养分效应(即外源碳和氮磷输入改变DOM分解速率的现象)促进DOM降解,最终加剧热融湖塘碳释放。然而,由于缺...

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