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南海海域鱼体中典型持久性有机污染物的富集特征及人体暴露
南海海域鱼体中典型持久性有机污染物的富集特征及人体暴露
来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sxdinfo958
【摘 要】
:
持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,简称POPs)所导致的环境污染与健康问题是近年来国际社会关注的热点之一。
【作 者】
:
汪伟薇
徐向荣
孙毓鑫
【机 构】
:
中国科学院南海海洋研究所,广东广州 510301;中国科学院大学,北京 100049 中国科学院南
【出 处】
:
NCEC2019第十届全国环境化学大会
【发表日期】
:
2019年7期
【关键词】
:
持久性有机污染物
鱼
生物富集
饮食暴露
南海
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持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,简称POPs)所导致的环境污染与健康问题是近年来国际社会关注的热点之一。
其他文献
化工废水中不同离子在微生物除盐电池(MDC)的迁移行为
传统除盐技术,如多级闪蒸(MSF)、多效蒸馏(MED)、反渗透(RO)等技术均需要大量的能量消耗。微生物除盐电池(Microbial Desalination Cell,MDC)由于其在除盐过程中不需要能量的输入,同时可能有能量和经济产物的产出而得到广泛的关注和研究,成为一种有望在未来大规模应用的除盐技术。
会议
微生物脱盐电池
化工尾水
深度处理
离子淌度
迁移行为比较
非易腐高聚糖类过期食品制取新型液体生物燃料5-EMF的研究
由于化石燃料等不可再生资源日益枯竭,人们开始积极寻求新的可再生能源.5-EMF(5-乙氧基甲基糠醛)是一种环境友好的燃料,凭借其优异的物理和化学性能以及良好的稳定性而受到广泛关注[1].
会议
新型生物燃料
清洁燃料
5-EMF
高聚糖过期食品
醇解
城市污泥厌氧发酵产甲烷资源化研究
随着城镇化建设进程的推进,城市污水厂污泥产量激增,目前缺乏针对性处置技术。为了实现城市污水厂污泥无害化处理及资源化利用,解决城市污泥所造成的环境问题,缓解日渐紧张的能源供需矛盾。
会议
城市污泥
厌氧发酵
产沼气
碳纳米管连接的中空碳多面体材料促进氧气还原性能的研究
直接甲醇燃料电池(DMFC)具有能量转换效率高、价格低廉、运行便捷等优点,被认为是未来能源最有前景的化学能源之一。因此为了提高燃料电池的能源转化效率,本文以自组装核壳结构的ZIF-8@ZIF-67材料作为模板,通过在膨胀石墨(EG)的表面/层上均匀分布ZIF-8@ZIF-67来制备ZIF-8@ZIF-67/EG-x前体。
会议
直接甲醇燃料电池
氧气还原反应
金属有机框架
中空
碳纳米管
利用酵母菌作为生物氮源、磷源及碳模板以环境友好和固相磷化合成Ru-Ru2PΦNPC和NPC@RuO2用于酸性全分解水
氢气是最清洁的能源,有望解决目前环境污染严重和能源短缺等问题。清洁、效率高的电解水制氢是最有前景的制氢方式[1]。目前电解水需要降低反应的过电势。
会议
生物质磷源
析氢反应
全分解水
产氧反应
酵母菌
MCM-22负载磷钨酸催化纤维素转化制备5-羟甲基糠醛
随着工业的迅猛发展和人口的快速增长,化石资源长期被过度开发利用,导致了环境的不断恶化和能源的日趋匮乏,已成为制约人类社会可持续发展的瓶颈,开发价格低廉、安全环保和可持续利用的新型无污染能源迫在眉睫。
会议
纤维素
MCM-22
磷钨酸
5-羟甲基糠醛
Deep oxidative desulfurization of dibenzothiophene with hydrogen peroxide catalyzed phosphotungstic
Fuel oil desulfurization has received much attention due to strict environmental regulations and fuel cell applications.
会议
oxidative desulfurization
phosphotungstic acid
MCM-41
hydrogen peroxide
DFT
臭氧污染对我国粮食产量及籽粒品质的影响
随着工业化和城市化的快速发展,地表臭氧浓度升高已成为全球性环境问题,我国臭氧污染尤为突出。地表臭氧是一种植物毒性的空气污染物,它主要通过气孔扩散进入叶片组织后,诱导细胞产生并累积大量的活性氧自由基进而对植物造成氧化伤害。
会议
臭氧
通量
粮食
产量
品质
大气CO2和O3浓度升高削弱草地土壤中有机污染物的去除
全球工业化发展不仅导致大气CO2和O3浓度升高1,2,同时引起了全球性的有机污染物问题,包括多环芳烃污染3.CO2和O3浓度升高对植物-土壤体系的生态环境和功能具有强烈的影响,如植物的生理生化和植物根系土壤中的微生物群落结构和活性,但是全球气候变化是否会影响以及如何影响土壤中多换芳烃的降解尚不清楚.
会议
多环芳烃
气候变化
植物多样性
微生物群落
大气CO2浓度升高对富营养化水体中氮循环的影响
大气CO2浓度持续升高是不可避免的,将直接影响水体生态系统的碳循环,进而影响与其耦合的氮循环过程。富营养化是内陆水体常见的营养形态,水中N含量较高,可能会对高浓度CO2产生更强烈的响应。
会议
CO2浓度升高
水体富营养化
N形态转化
植物调节
微生物
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