不同营养状态水体氧化亚氮产生速率及过程机制研究

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氧化亚氮(N2O)是一种具有强烈温室效应和臭氧消耗能力的痕量气体。大气中N20主要是由以微生物为媒介的氮循环过程所产生和排放,人为活性氮大量输入显著刺激了 N2O的排放。当前,大气N2O的浓度已经超过了冰芯记录过去80万年以来的最高值并以将近1μLm-3 a-1的速度持续增长,使得N20成为第三大人为源温室气体和第一大臭氧层消耗物质,因而受到了广泛关注。海洋是大气N2O的主要释放源之一,已有研究估算全球海气界面的释放通量在1.2×109-11.3×109gN,约占地表系统天然源释放量的1/3,然而这
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近年来,随着数字产业的兴起和智能设备的普及,半导体制造和超大规模集成电路产业迅猛发展,将硅基半导体技术推向高潮,元器件特征尺寸逐步缩小至5 nm,向3 nm迈进。但是,不断缩小的特征尺寸不仅挑战着物理学的极限,也带来诸多的寄生问题,如短沟道效应、漏致势垒降低效应、栅对沟道区控制能力衰退以及较大的泄漏电流和功耗等,制约着Moore定律的进一步发展。为了解决这些问题,研究人员们一方面在现有基础上,通过
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本文针对现有金精矿生物搅拌预氧化-氰化提金技术的局限性,如适用矿石范围窄、氧化停留时间长等问题展开研究,开展了低金硫比高砷金精矿三种规格的生物搅拌预氧化实验,并研究了生物堆浸选择性降砷的机理,为高砷金精矿的开发利用寻找了一条全新出路。论文分析了浸矿体系菌群结构与浸矿环境的关系;研究了生物搅拌预氧化非目的矿物的溶出和累积行为,柱浸过程黄铁矿与毒砂的生物氧化溶解行为;阐明了当扩散成为速率控制时富硫层的
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