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模拟氮沉降对土壤溶解有机碳淋溶的影响:来自亚热带地区Abies georgei(Orr)林地为期3年的野外研究证据
Jiyou Yuan|Yun Wang摘要溶解有机碳(DOC)是森林土壤中碳循环的重要组成部分。然而,关于森林生态系统中DOC淋溶的研究仍然有限,且一些关键机制尚未得到充分理解。本研究通过2021年至2023年在亚热带Abies georgei(Orr)森林生态系统中的野外实验,
来源:Case Studies in Chemical and Environmental Engineering
时间:2026-06-10
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在受交通影响的近路条件下,对臭氧交互作用控制因素及阈值水平的估算
萨姆拉特·桑特拉(Samrat Santra)| 阿迪亚·库马尔·帕特拉(Aditya Kumar Patra)
印度理工学院卡尔帕格普尔分校(Indian Institute of Technology Kharagpur)环境科学与工程学院,印度西孟加拉邦卡尔帕格普尔,721
来源:Environmental Pollution
时间:2026-06-10
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在DHS反应器中,MnO2参与茜素红S的生物降解过程中会形成持久的转化产物
罗斯兰·努拉因(Roslan Noorain)|广田纯也(Junya Hirota)|神原宏美(Hiromi Kambara)|陈阳波(Chen Yangbo)|莎丽法·玛丽亚姆·赛义德·希塔姆(Sharifah Mariam Sayed Hitam)|艾哈迈德·肖菲尔(Ahma
来源:Chemosphere
时间:2026-06-10
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氟氰菊酯通过诱导线粒体功能障碍和氧化应激,破坏猪滋养外胚层和子宫腔上皮细胞的完整性
金宇硕|权俊勋|李浩俊|金信惠|宋智秀|裴成民|富勒·W·贝泽|宋光华|林和顺|韩智妍韩国大学生物技术系,首尔,02841,大韩民国摘要尽管拟除虫菊酯类杀虫剂在家庭、农业和兽医领域被广泛使用,但它们对健康的潜在风险,尤其是对女性生殖系统的影响,仍然令人担忧。氰氟氰菊酯是一种II型
来源:Chemosphere
时间:2026-06-10
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稀土元素和钇(REE)在水合氧化铁和水合氧化铝上的吸附作用——硫酸盐和pH值的影响
特拉维斯·L·塔斯克(Travis L. Tasker)|查尔斯·A·克拉沃塔(Charles A. Cravotta)|本杰明·罗曼(Benjamin Roman)美国宾夕法尼亚州洛雷托市圣弗朗西斯大学(Saint Francis University),邮编15940摘要稀土
来源:Chemosphere
时间:2026-06-10
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锚定在定制的掺铝Y2O3/Al2O3双氧化物载体上的Ru纳米颗粒,实现了高性能的太阳能驱动CO2甲烷化反应
王浩|邵世平|赵婷婷|郭晨|姜艳艳|熊庆荣|王立革|肖世康|霍一婷|郎忠民|王凤龙•Ru-Y2O3/Al2O3催化剂的工程结构:其独特的结构使得CO2能够有效吸附和活化,并通过SMSI效应以及优化的局部化学环境快速转化关键的⁎HCOO中间体。•高效的CH4产率和选择性:在温和的光
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-06-10
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高浓度的铜暴露会改变黑水虻(Hermetia illucens)的生长情况、氨基酸组成以及金属的生物累积特性
莫哈马德·扎基·阿利菲安(Mochamad Dzaky Alifian)、特里·乌吉莱斯塔里(Tri Ujilestari)、达农·努尔·阿德利(Danung Nur Adli)、拉赫马特·布迪阿托(Rahmat Budiarto)、苏吉哈托·苏吉哈托(Sugiharto·Sug
来源:Chemosphere
时间:2026-06-10
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我先按你要求的4个部分直接整理输出,并严格保留分隔符与学术表述。中文标题:数字包容赋能城市绿色转型:基于信息传播与公众参与的视角
释放社会参与潜力是实现可持续发展的关键。在全球数字化迅速推进的背景下,数字包容作为推动城市绿色转型的重要驱动力,通过促进更广泛且更公平的社会参与发挥作用。研究人员基于中国284个地级市2011—2023年的面板数据,从社会赋权视角实证评估数字包容对城市绿色转型
来源:Economic Analysis and Policy
时间:2026-06-10
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一种集成温室余热蓄放与正压通风的供热与降温系统
中国太阳能温室(CSG)实现全年高效生产需要集成化热管理。现有主动式蓄热-放热系统在温室供热方面表现良好,但缺乏降温能力,限制了气候调控效果与成本效益。该研究提出了一种集成温室余热蓄放与正压通风的供热与降温系统(SHVS)。该系统以组合式空调机组为核心,在寒冷
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生态-进化控制下的微生物胞外酶产生在土壤中
研究人员对土壤有机碳(SOC)周转的微生物显式模型旨在利用对土壤过程的理解来改善对全球碳循环的预测。尽管这些模型是“微生物显式”的,但它们通常将微生物描述为类似于化学催化剂,而非通过适应(进化和群落过程)与环境相互作用的生物实体。生态进化优化(EEO)方法从适
来源:Journal of High Energy Astrophysics
时间:2026-06-10