Characteristics of Microplastics in Fish from Coastal and Fresh Waters of China

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:quake_bj
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因大规模使用和管理不善,塑料已经成为典型的环境危害物质。而微塑料污染目前已成为全球环境研究的热点问题。国际上对微塑料还没有明确定义,通常根据微塑料粒子的尺寸来界定,多数研究者将微塑料定义为尺寸小于5毫米的塑料污染物。在水生系统中,塑料会与水生动物发生相互作用,因此塑料污染已然成为日益引起全球关注的话题。水环境中90%的塑料碎片基本都属于微塑料范畴,微塑料污染是一种持久并普遍存在的现象,会危害全球的海洋生物。微塑料在水体中的行为取决于其自身性质如尺寸、形状、颜色、密度和所含化学成分。水环境中的塑料粒子
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清洁能源是人类社会发展过程中不可逾越的问题之一,氢气被视为未来最理想的能源选择。电解水制氢由于其绿色环保、产物纯度高、原料来源广等优点而逐渐被接受。为提高析氢反应性能,降低成本,高催化活性贵金属催化剂的研究非常活跃,设计新型的载体及高分散度的多金属体系以提高催化性能是相关领域的研究热点之一。本文通过改进传统的软模板法制备介孔SiO_2结构基材负载或包覆贵金属纳米颗粒,利用SEM,TEM,XRD,X
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随着技术的不断进步以及需求的不断提高,工业上对精密器件的尺度要求也越来越严格。传统的光刻蚀制备元器件技术在尺寸上已经达到了瓶颈,而嵌段共聚物的微观相分离行为为微小尺度的元器件制备开辟了一条新道路。近年来,经过物理或者化学修饰的模板诱导嵌段共聚物的自组装获得了很广泛的关注,越来越多的研究人员对其进行了广泛且深入的研究。随着计算机运算能力突飞猛进的提升,计算机模拟技术在科学研究中也扮演了越来越重要的角
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自超流现象发现以来,人们就对这种宏观尺度上的量子力学现象产生了浓厚的研究兴趣。氦-4和氦-3是目前为止唯一直接确认具有超流性质的物质。因此,相当大的兴趣在于发现新的超流物质。与氦相似的仲氢是最热门的候选者,但由于仲氢三相点过高(13.8K),使实验很难获得其超流状态,而把主要的研究途径放在把氢分子浸入氦滴的研究当中。仿照对氦的超流研究中,把单个生色分子浸入到超流介质中,通过光谱探测分析,获得体系有
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光谱探测是表征物质结构与性质的重要手段之一,一直备受实验与理论科学们的青睐。其中,分析弱相互作用体系间的振转光谱成为了当下热门的研究领域。随着当今科技的蓬勃发展,计算机性能的提高与实验设备的完善使研究分子间弱相互作用又迈向了一个新的高度。振转光谱的分析既是机遇,同时也面临着挑战。首先,需要选择一种精确的从头算方法来获取体系的能量。其次,构建一个包括研究体系分子内坐标的分子间势能面模型。最后同时也是
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目前来看,作为最有潜力的新能源—―燃料电池越来越受到人们的重视,其中直接甲醇燃料电池(DMFC)的优势最为明显。DMFC的产物只有CO2和H2O,环境的污染比较小;实际能量转化效率可达30-40%,远远高于内燃机(10-20%)的能量转化效率;DMFC操作简单,可以在较低的温度和压力下有效工作;可一定程度上摆脱对单一石油资源的依赖,有利于实现多元化清洁能源的战略转换。预计DMFC将在小型家用电器、
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生物分子的结构与功能有着十分密切的联系,而蛋白质分子具有更复杂的多级结构,导致其在功能上具有多样性。一方面蛋白质静态的结晶结构无法反映其生理环境的结构变化,而另一方面测量溶液中分子时,或者基于系综平均量,或者通过单分子手段对于局部的标记位点进行较片面的判断,当前这些方法仍然无法得到全面准确蛋白质结构动力学信息。分子动力学模拟能够连续追踪分子的运动及结构变化规律。蛋白质在生物体内的功能主要与其折叠过
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有一些特殊的团簇,它们能够模拟元素周期表中单个原子的化学性质,因此可以被看作是“超原子”。最近,超原子的研究引起了越来越多实验和理论科研工作者的关注,大量的超原子被发现。超原子的研究拓展了传统二维元素周期表的界限,使超原子具有更广阔的发展前景及研究价值。本文探索设计了两类新型超原子。对于超碱金属阳离子,我们重点分析了这些体系的几何结构及电子结构;对于飙卤素体系,着重讨论了它的结构特点、电子分离能及
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太湖流域是污染严控区域,苕溪流域入湖口农村地区水环境特征和社会经济发展情况复杂,单一的生物或生态污水处理技术不能让出水满足受纳水体的环保需求。生物生态组合技术能够强化生活污水主要污染物的削减,前段生物处理主要去除有机物和部分营养盐,后段生态处理进一步强化氮、磷去除,使各处理单元充分发挥功能优势提高出水水质。因此,本研究基于苕溪流域入湖口地区农村生活污水现状,构建“缺氧/好氧-人工湿地-河岸带-人工
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我国湖泊和水库众多,但由于社会经济的长期发展和粗放型环境管理模式,我国的湖库水生态环境脆弱,富营养化问题十分突出。上海市位于长江的最下游,河口三大原水水源地(陈行、东风西沙、青草沙)均位于长江口。由于上游来水以及沿岸含氮、磷营养盐的影响,各水源地都不可避免地面临水体富营养化导致的水华风险。针对湖库型水源地面临的富营养化风险,研究和开发可模拟湖库中营养盐和主要藻类时空变化的生态动力学模型,可以为水源
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