【摘 要】
:
现代社会中,人们面临着越来越多的环境风险,新闻媒体在传递风险知识以及引导环保实践方面起着至关重要的作用。电子废弃物是城市废弃物中增速非常显著的一类,对于人类赖以生存的自然环境已经造成严重危害,如地下水、土壤、大气。然而,电子废弃物又蕴含着丰富的金属、塑料等资源,被称之为“城市的矿产”,如果做到科学的回收与处置,将是一笔宝贵的财富。本文基于电子废弃物议题,采用文本分析法、问卷调查法、话语分析法,分析
论文部分内容阅读
现代社会中,人们面临着越来越多的环境风险,新闻媒体在传递风险知识以及引导环保实践方面起着至关重要的作用。电子废弃物是城市废弃物中增速非常显著的一类,对于人类赖以生存的自然环境已经造成严重危害,如地下水、土壤、大气。然而,电子废弃物又蕴含着丰富的金属、塑料等资源,被称之为“城市的矿产”,如果做到科学的回收与处置,将是一笔宝贵的财富。本文基于电子废弃物议题,采用文本分析法、问卷调查法、话语分析法,分析新闻媒体对于电子废弃物的相关报道及公众对于该议题的认知,并就环境风险告知与科学引导的问题展开探讨。具体而言,在新闻文本方面,研究收集《人民日报》《中国环境报》《澎湃新闻》三家新闻媒体于2014-2018年关于电子废弃物的相关报道共计476篇。本文从报道主题、信源、态度、区域等层面对于新闻样本展开细致的文本分析。研究发现:(1)在报道数量与相关性方面,电子废弃物的新闻报道数量偏低,并且常穿插在其他类别的报道中而呈现出较低相关性。(2)在报道主题与信源方面,报道以描述现象和提出宏观建议为主,政府是新闻报道的主要信源,公众话语最为缺失。(3)在报道形式与态度方面,纯文字报道占据主导,可视化程度低,多媒体形式匮乏,积极态度遮蔽了环境风险问题。(4)在聚焦区域方面,新闻报道多关注国内的局部性环境事件,缺乏整体性和平衡性。在公众认知方面,结合调查问卷以及相关报道的网友评论,研究发现:(1)公众接触到电子废弃物的媒体信息量不足。(2)公众对于电子废弃物的危害性和资源性知晓程度偏低,参与回收的意愿不高。(3)公众期待通过新闻媒体(尤其是中央级传统媒体)了解电子废弃物的风险知识以及环保行为措施。综上,当前我国新闻媒体在电子废弃物议题上的环保动员能力薄弱。基于以上实证研究结果,本研究提出针对环境风险告知与科学引导的媒体优化路径:一是新闻报道转向常态,摆脱被动传播;二是发挥新闻媒体的舆论监督功能,保障公众的知情权;三是风险信息下沉,着重解释说明;四是增强可视化,唤醒情感共鸣;五是加强知识融合,打造专业队伍;六是寻求跨界合作,调动公众兴趣。
其他文献
冷弯型钢的力学性能优越,强度自重比高,加工生产高效,在常温下由钢带或者钢板冷弯或者辊弯成型。冷弯型钢构件有着较高的材料利用效率,使用相对较少的材料可获得较高的承载力;还可以在不增加板件厚度的前提下,通过优化截面的形状来提高构件的承载力,因此冷弯型钢结构在别墅、厂房、塔架等多个领域得到大量应用。工程应用中为了追求更加优越的构件性能,往往会在截面上设置卷边或复杂卷边,提高板件的局部屈曲承载力。但是目前
牡丹种子在萌发过程中存在上胚轴休眠问题,自然条件下种子萌发耗时长,出苗率低且不整齐,严重制约了牡丹的产业化发展。已有研究表明,赤霉素(gibberellin,GA3)处理可以有效打破牡丹种子的上胚轴休眠,但关于GA3解除上胚轴休眠的机制还不明确。本研究以‘凤丹’牡丹种子为材料,首先基于萌发率、初萌期、幼苗生长指标和生物量等指标确定了GA3在打破种子上胚轴休眠的最佳处理浓度和处理时间,在该条件下测定
铝酸钙水泥(Calcium aluminate cement,CAC)结合浇注料养护过程中,有人认为采用封闭环境养护,即覆膜养护,可以避免水化过程自由水的流失,有利水泥的充分水化,进而有利于浇注料的脱模和干燥强度的提高。但是也有人认为,虽然开放环境养护(不覆膜养护)过程中有较多的自由水流失,但浇注料养护和干燥后强度更高。到目前为止,还未见关于封闭环境养护(覆膜)与开放环境养护(不覆膜)自由水流失量
抗剪连接件在钢-混组合结构中发挥着重要作用,有效保证了钢材和混凝土协同受力。近年来,国内外专家学者针对嵌入式连接件在波纹钢腹板PC桥梁中的力学性能进行了相关研究。本文基于课题组前期带翼缘板嵌入式连接件推出试验,发现翼缘板厚度较薄时,其在剪力作用下易出现局部失稳现象,导致连接件的抗剪承载力未充分发挥。针对此种问题,本文主要研究内容和结果如下:(1)为防止翼缘板过早失稳,避免抗剪连接件提前失效,本文在
混合梁自锚式悬索桥具有自重轻、跨越能力强等优点,在公路桥梁中得到了快速发展。钢-混结合段作为混合梁自锚式悬索桥的关键构造,受力复杂。目前,对钢-混结合段受力性能、传力机理及受弯承载力计算理论的研究尚有不足。本文通过钢-混结合段负弯矩受弯试验,结合有限元分析和理论分析,对钢-混结合段的负弯矩抗弯性能及计算理论进行系统研究,主要研究内容和结论如下:(1)通过分析自锚式悬索桥钢-混结合段在最大轴力、最大
无格室后承压板式钢-混结合段作为混合梁结构中的关键节点,构造新颖,受力复杂,研究其全过程受力特征和传力机理具有重要的理论价值和实际工程意义。本文进行了无格室后承压板式钢-混结合段负弯矩缩尺模型试验,建立了精细化有限元模型,对钢-混结合段的全过程受力情况进行研究,主要分析了结合段在各荷载等级下的受力特点及传力特征。在此基础上,对结合段构件关键设计参数进行了参数分析。主要结论如下:(1)根据无格室后承
超韧性水泥基复合材料(ECC)是一种新型高性能材料,相比普通混凝土其抗压强度、抗拉强度、延性及裂缝控制能力都有了较大程度的提高,为了进一步将该材料用于结构加固中,提高加固后结构的整体性能同时改善RC柱小偏心受压脆性破坏的问题,本文对超韧性水泥基复合材料(ECC)加固小偏心受压RC柱进行试验研究与理论分析,探究加固柱的偏心受压机理、裂缝分布形态、延性性能以及破坏形态,对实际工程使用具有重要的理论意义
芳香烃是重要的化工中间体,其中,苯、甲苯、乙苯和二甲苯(BTEX)的应用价值较高,被广泛用于化学品的生产。生物质和废塑料催化共热解制备芳香烃是一种有前途和价值的技术之一,符合当前的能源利用和固废管理战略。但生物质和废塑料共热解产生的油能量密度低、粘度高,碳氢燃料的含量较低,导致聚合反应不稳定,严重制约了生物质和废塑料共热解的应用。本文通过制备不同功能的催化剂定向调控热解油中的产物,提高热解油中的芳
磷酸镁水泥(Magnesium Phosphate Cement,以下简称MPC)是一种无机胶凝材料,与传统水泥相比,有许多独特优点:①严寒环境下具有凝固和硬化能力;②超早强;③黏结性能突出;④体积稳定性好,在建筑结构快速修复领域有很好的的应用,也适用于严寒环境下快速施工、应急抢修加固。因此,为扩展工程水泥基复合材料(ECC)在快速修复领域及低温环境中更广泛的应用。本试验利用磷酸镁水泥研发同时具备