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地球环境研究所揭示液态水影响下冬季二次有机气溶胶生成机制的粒径分布特征(图)
有机气溶胶 颗粒 大气
2024/8/14
二次有机气溶胶(SOA)在颗粒物大气污染中起着重要作用,但其形成机理尚不完全清楚。颗粒物混合状态、吸湿性和酸性等特性对SOA生成影响显著,二气溶胶化学组成的粒径分布可以提供重要的信息来阐明大气气溶胶的形成和转化过程,例如新粒子的形成和生长,或光化学和水相反应。因此,分析气溶胶化学组成及来源的粒径分布特征有助于理解它们在大气中的形成机制。
中国科学院地球环境所研究揭示关中平原夏季自由对流层云/雾水偏碱性(图)
大气 颗粒 气体
2024/6/25
酸度在大气液相化学中扮演着至关重要的角色,它影响着半挥发性气体、有机酸和碱在气溶胶颗粒、云水和雾滴中的分配以及化学反应速率等。之前的研究一般认为在人为污染严重的区域,由于SO2、NOx等酸性气体的大量排放会导致大气气溶胶和云/雾呈明显的酸性特征,这也是酸雨形成的重要原因。关中平原由于其盆地地形限制,人为排放集中,同时又受到黄土高原及西北粉尘源区的传输贡献,是我国及全球大气污染最为严重的区域之一。但...
南京土壤所在稻田土壤镉砷等重金属随水分散性胶体迁移转化方面取得进展(图)
土壤镉砷 重金属污染 纳米颗粒
2024/1/17
稻田土壤镉砷等重金属污染威胁到土壤环境质量安全和农产品质量安全。频繁的稻田干湿交替过程强烈影响着重金属元素的形态转化,进而影响其迁移性和生物有效性。经0.45μm或0.22μm滤膜过滤后的土壤孔隙水重金属浓度常被用作评估土壤重金属溶解性和生物可利用性,过膜后的孔隙水中还包含许多水分散性胶体和纳米颗粒,某些情况下这些颗粒中的金属远超过“真正溶解”的物质的浓度。目前,土壤水分驱动下孔隙水中天然胶体和纳...
国家自然科学基金委员会中国学者在光催化完全分解水研究方面取得进展(图)
光催化 纳米 颗粒
2024/9/4
在国家自然科学基金项目(批准号:22088102)等资助下,中国科学院大连化学物理研究所李灿院士团队在纳米颗粒光催化完全分解水制氢的逆反应(氢气和氧气复合生成水的反应)研究方面取得进展,确认光催化完全分解水逆反应发生于低配位活性位点,并利用原子层沉积技术精准定点修饰抑制逆反应,从而大幅提升了光催化完全分解水的性能。研究成果以“氧化铝修饰抑制Rh/GaN–ZnO光催化剂完全分解水逆反应(Blocki...
煤化工研究取得突破煤制烯烃将告别高耗水
煤制烯烃 煤化工
2016/3/7
费托(F—T)过程一直以来被国际能源界和化工界视为煤转化领域里不可替代的过程。如今,这一过程被中国科学家颠覆。中国科学院大连化学物理研究所研究员、复旦大学教授、中国科学院院士包信和代表3月4日接受记者采访时透露,科研人员创造性地采用一种新型复合催化剂,可将煤气化产生的合成气直接转化,高选择性地一步反应获得低碳烯烃。
生化工程国家重点实验室过程工程所马光辉研究员领导的研究团队在温敏性水凝胶作为黏膜免疫投递系统的研究获得进展。研究论文“Thermal-sensitive hydrogel as adjuvant-free vaccine delivery system for H5N1 intranasal immunization”在生物材料类顶级期刊Biomaterials 上发表(2012,33:2351-...
碳纳米管负载的分子催化剂催化的高效水氧化(图)
碳纳米管负载 分子催化剂催化 高效水氧化
2012/3/15
孙立成研究组的李斐老师在太阳能制氢研究中将分子钌催化剂负载于碳纳米管修饰的导电玻璃上,研制出一种新型的电极材料,其氧化水过电位仅为280 mV(pH 7)。将此电极作为阳极,和铂电极共同构建的水电解池可在中性条件下实现低电压高效分解水放氧放氢。结果表明在1.4 V (vs. NHE) 的应用电压下,催化电流高达450 mV,并能稳定工作10个小时以上。负载于电极表面的催化剂显示出优异的催化性能,T...
饮用水中重金属离子的去除与检测,是21世纪人类面临的重大研究课题。重金属离子以多种形态存在于饮用水中,只要微量浓度即产生毒性效应,且具有持续性和放大作用。因而,发展高效去除和检测饮用水中的重金属离子的技术至关重要。