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中国科学院城市环境研究所在改性水热炭材料活化PMS去除抗生素研究中取得进展(图)
水热炭材料 活化 污染防治
2024/1/16
2024年1月12日,中国科学院城市环境研究所污染防治材料与技术研究组通过构建Co/Al-LDH修饰磁性水热炭材料活化过一硫酸盐(PMS)实现快速降解环丙沙星。该研究展示了富含氧官能团水热炭作为基底的优势,探究了不同反应条件对降解效率的影响,进而揭示了Fe/Co协同催化的作用机制。
城市环境研究所在改性水热炭材料活化PMS去除抗生素研究中取得进展(图)
水热炭材料 催化 活化性能
2024/3/3
2024年1月12日,中国科学院城市环境研究所污染防治材料与技术研究组通过构建Co/Al-LDH修饰磁性水热炭材料活化过一硫酸盐(PMS)实现快速降解环丙沙星。该研究展示了富含氧官能团水热炭作为基底的优势,探究了不同反应条件对降解效率的影响,进而揭示了Fe/Co协同催化的作用机制。
中国科学院华南植物园揭示森林冠层通量对区域水热季节量变的响应(图)
森林冠层 生态系统
2023/12/17
水热是影响和调控森林生态系统生物与非生物过程的基础环境变量,作为大气圈和生物圈重要物质交换的森林冠层同样受区域水热条件的影响和调控。全球变化驱动了区域水热季节量变分异或不同步,森林冠层通量如何响应这种水热季节量变分异或不同步需要进一步研究。
地球环境所揭示我国北亚热带过去200年非夏季水-热配置模式演变及其机制(图)
热配置模式 演变 气候
2024/1/18
我国亚热带地区作为亚洲季风的核心区,全球变暖不仅使其面临干旱威胁,而且持续升温带来的暖冬使非生长季水(降水)-热(温度)条件对树木生长的主导作用日益凸显。但以往研究多关注单一气候要素对树木生长的影响,缺乏对非夏季水-热变化如何影响树木生长的认识。
为研究反应时间(0~90 min)对油茶壳水热炭化产物特性的影响,以油茶壳为原料,利用高压反应釜,在反应温度为240℃,料液比为(1∶8)的条件下对油茶壳进行水热炭化试验。结果表明:反应30 min后,随反应时间的延长,水热炭质量产率先升高后降低,高位热值、固定碳含量增加。傅里叶红外光谱分析表明,水热炭在水热炭化过程发生脱水、脱羧反应。扫描电镜分析表明:随反应时间的延长,水热炭由表面结构轻微破坏逐...
水热是影响和调控森林生态系统生物与非生物过程的基础环境变量,作为大气圈和生物圈重要物质交换的森林冠层通量也不例外,受区域水热条件的影响和调控。全球变化驱动了区域水热季节量变分异或不同步,森林冠层通量如何响应这种水热季节量变分异或不同步需要明确。
成都生物所在木质素残渣人工水热腐殖化制备腐殖酸水溶肥的研究中获进展(图)
有机废弃物 化学催化 腐植酸
2023/11/26
有机废弃物的化学催化超快腐殖化能够通过化学的手段转化合成性质稳定的含腐植酸物料。腐植酸作为肥料增效剂、土壤改良剂施用到土壤中,由于其较好的稳定性本身也作为土壤碳库封存于地下,从而实现将来源于农业的有机废弃物回到农田,将大气中的二氧化碳封存于土壤,彻底实现净负排。未来可以通过基于人工腐植酸的固废负排放处置和人工黑土地构建,统筹解决“城市病”和“农业病”的问题。
成都生物所在石质土中水热时空格局变化方面取得新进展(图)
土壤水分 生态系统 水热循环
2023/8/9
土壤水分和温度对陆地生态系统的水热循环过程至关重要,尤其在干旱地区。尽管关于石砾对土壤水热的研究已有报道,但未得出一致结论,同时有关石砾含量对水热时间和空间变化及其相互关系的认识仍知之甚少,不利于模拟和分析多石地区复杂的陆面过程。
中国科学院地球化学研究所专利:一种用于高压水热体系的甲烷传感器
中国科学院地球化学研究所 专利 高压水热体系 甲烷传感器
2023/6/29
中国科学院地球化学研究所专利:一种用于高压水热体系的电化学控氧装置
中国科学院地球化学研究所 专利 高压水热体系 电化学 控氧装置
2023/6/29