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
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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
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。
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].
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。
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。
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。
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。
Fuel oil desulfurization has received much attention due to strict environmental regulations and fuel cell applications.
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。
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.
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。