区域大气污染地方政府合作网络治理机制研究

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在土地城市化快速拓展、人口膨胀、城市发展过于依赖工业经济快速增长的背景下,江西省乃至全国许多地区由于能源结构不合理、资源错配等原因,区域中心城市雾霾污染物排放和累积面临危险状态。环境污染治理处于2014年两会民意热点第一位。其中大气污染治理是重中之重。这种污染会对人体健康和财物造成了巨大的损害。于是,生态文明建设在中共党的十八大报告中得到着重强调,并要求把它放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。2013年江西省出台《昌九大气污染防治联防联控规划》,作为保障经济与环境
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吸附和光转化是污染物在冰雪环境中的两个重要过程。大气中的有机污染物可以通过吸附作用进入冰雪中,冰雪中的挥发性和半挥发性有机污染物可以扩散进入大气,污染物在冰雪-空气界面的交换作用影响着大气的化学组成。而光化学反应则可导致雪中吸附的污染物的进一步转化分解,并有可能形成毒性更强的产物。六六六(γ-HCH)作为一种重要的环境污染物,其在雪中的吸附特征尚未见文献报道,而关于γ-HCH在太阳光作用下,特别是
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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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硅(Si)是地球上丰度第二大的元素,广泛分布于地球的各个圈层。陆地硅酸盐的化学风化和海洋中硅藻的光合作用分别在不同的时间尺度上影响着大气CO2浓度。海洋储碳的机制主要是“生物泵”作用。硅藻是全球海洋初级生产力最重要的贡献者,其生长过程必须利用溶解态硅(DSi)以合成其硅质外壳,因此海洋中的“生物碳泵”(Biological carbon pump)很大程度上是由“生物硅泵’驱动。鉴于此,研究硅从岩
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现代工业和现代交通的快速发展导致环境空气中烃类物质负荷加重,严重影响人体健康。在烃类物质中,正构烷烃具有致皮肤癌的性质,多环芳烃具有致癌、致畸和致突变的“三致”特性,为此二者受到学者的广泛关注。为有效控制环境空气中的烃类物质,对其进行来源和环境行为研究显得尤为重要。本文采集了太原市环境空气PM10样品(采暖期和非采暖期)和典型排放源样品(电厂、焦化厂和家用煤烟尘以及汽油和柴油机动车尾气尘),利用G
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CO_2在地下深部咸水含水层中的储存,是通过将CO_2注入含水层中并排驱含水层中的盐水实现的。然而,排水过程中形成的残余水对CO_2在含水层中的储存是非常不利的。因此,需要充分了解CO_2-盐水-岩石系统中残余水的形成机制,从而找到将岩石孔隙中的残余水饱和度降至最低的方法。本文首先进行了三组不同的超临界CO_2驱水实验,然后将此实验结果与其它在咸水含水层中储存CO_2的研究成果相结合,进行了一个全
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作为一种新型材料,配位聚合物的合成引起了研究者们越来越多的兴趣,因为它们不仅具有丰富多样的结构,而且在催化、气体吸附、磁性和发光领域展现出了良好的应用前景。其中,稀土配位聚合物(Ln-CPs)因其独特的发光和催化性能受到了极大的关注。稀土配位聚合物的发光具有荧光效率高,发射峰窄,荧光寿命较长的特点。此外,由于稀土离子具有较高的配位数,灵活多变的配位模式,可产生配位不饱和的开放的Lewis酸位点,使
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开放骨架磷酸铝材料是一类重要的微孔材料,在催化、离子交换、气体分离等领域有着广泛的应用前景。如何定向合成具有特定结构的微孔材料一直是人们研究的热点。为了实现定向合成,人们需要正确认识微孔的晶化机理以及结构导向剂的作用机制。然而,微孔材料的晶化属于横跨微观和介观尺度的化学过程,并且缺乏足够精确的表征手段用以研究微孔材料晶化的化学细节,因此人们对微孔材料的晶化机理以及结构导向剂的作用机制还没有清晰的认
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