【摘 要】
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过多的营养盐和有机物质被认为是近岸生态系统的主要污染问题之一,比如工业、生活、水产养殖、农业废弃物和城市建设等这些人类的活动是污染物的主要来源,引起了沿海海水质量的退化。有时高浓度的污染物可能会导致严重的后果比如水体的富营养化、缺氧等,由此可能会改变近岸海域的海洋生物地球化学。如果水产养殖活动和开发其他人类活动再进一步迅速扩张的话,可以引起更多的环境问题。这些活动产生的营养元素和有机物质通常被认为
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过多的营养盐和有机物质被认为是近岸生态系统的主要污染问题之一,比如工业、生活、水产养殖、农业废弃物和城市建设等这些人类的活动是污染物的主要来源,引起了沿海海水质量的退化。有时高浓度的污染物可能会导致严重的后果比如水体的富营养化、缺氧等,由此可能会改变近岸海域的海洋生物地球化学。如果水产养殖活动和开发其他人类活动再进一步迅速扩张的话,可以引起更多的环境问题。这些活动产生的营养元素和有机物质通常被认为是近海水域的主要的污染来源。因此本论文研究了水产养殖池塘中的营养状况和近岸海域水体中的营养元素和有机物,
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砷是一种自然界中常见的有毒物质,其通过世界范围内广泛分布的高砷地下水威胁成千上万人的身体健康,对高砷水进行处理显得尤为重要。高砷地下水往往含有较高浓度的亚铁离子,因此利用铁氧化菌氧化亚铁离子产生的铁氧化物矿物除砷是目前除砷领域研究的热点之一。本文以好氧菌Pseudomonas sp.strain GE-1和厌氧菌Pseudogulbenkiania sp.strain 2002为研究对象,利用室内
随着人类工业发展的突飞猛进,我们赖以生存的环境正在不断恶化,同时全球的气候也随之改变。如何减缓全球气候变化的速率,减少升温幅度,已经是人类面临的严峻问题之一。在控制空气中二氧化碳浓度的同时减排短寿命气候污染物(本文只考虑对流层臭氧、甲烷和黑碳气溶胶,简称SLCPs)是在短时间内减缓气候变化行之有效的办法之一。但各种气候污染物对温度的影响不同,且存在着相互作用,因此减排污染物最终会对未来气候产生怎样
Since the beginning of the human civilization on this smart planet, the issue of survival and success has always remained pivotal across the various changing patterns in all walks of life. This strugg
在过去的十几年中,能源短缺和环境污染愈来愈制约着未来社会的可持续发展,太阳能等可再生能源技术代表了清洁能源的发展方向。目前所广泛使用的硅基太阳能电池其光电转换效率理论最大值仅为29%,实际转换效率约15%。太阳光之所以有很少的百分比转换为电能,原因归结于硅太阳能电池不能将全部的太阳光转换为电流。众所周知,晶体硅的带隙为1.12eV,对应光波波长为1100 nm,即只有波长小于1100 nm的太阳光
地下水和地表水污染修复问题是近年环境地球化学领域关注的热点和难点,选择合适的原位修复技术进行系统研究,具有十分重要的理论和现实意义。本文为解决环境修复领域中地下水重金属污染(以六价铬为例)和地表水有机物污染(以危险化学品泄漏为例)存在的问题,主要从两方面进行研究,包括运用纳米零价铁进行去除地下水中的六价铬(Cr(VI))以及应用改性二氧化钛原位光降解地表水中的有机苯系物的研究。在应用纳米铁去除地下
随着纳米材料在工农业等领域的广泛应用,不可避免地通过各种途径进入到环境中,因其独特的理化性质可能给生态环境带来潜在的影响,由此带来的环境影响和生态效应值得更多的关注。本文选用金属氧化物纳米氧化铈(CeO2 Nanoparticles)、纳米氧化铁(γ-Fe203 Nanoparticles)和非金属氧化物纳米氧化硅(SiO2 Nanoparticles)三种纳米材料,以生菜、樱桃萝卜、水稻和转基因
在中国,自上世纪70年代末经济起飞以来人为活动引起的大气活性氮(Reactive nitrogen, Nr)排放急剧增加,这直接导致大气Nr污染和氮(N)沉降的加剧,从而对陆地和水生生态系统产生负面影响,并通过二次污染造成空气质量下降而危害人体健康。为了防止空气质量进一步恶化,我国在“十二五”计划中对全国氮氧化物和二氧化硫排放制定了明确的控制目标。但由于受研究手段、监测范围和农业非点源排放(如NH
污染物的共存是环境中一个普遍的现象。现在土壤和水体环境中都能检测到抗生素和重金属的存在,它们之间的相互作用可能会影响彼此的环境行为和风险。在有关抗生素和重金属的环境行为研究中,其吸附行为和生物毒性是研究的主要内容。土壤是污染物环境行为的重要介质,而有机质作为土壤的重要组份,直接暴露在土壤颗粒的外表面,关系到污染物的吸附行为。在本研究中,不同有机质含量的土壤被选为吸附剂,研究抗生素(磺胺甲恶唑,SM
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