环境科学与工程是研究环境污染防治、生态保护、资源可持续利用及环境管理的综合性学科,涵盖大气、水、土壤等介质的污染控制理论与技术,生态系统修复,环境监测与评估,环境政策规划,以及绿色能源与清洁生产等方向。其核心目标是协调人类活动与自然环境的关系,推动可持续发展,保障生态安全与健康人居环境,融合自然科学、工程科学与社会科学方法,为全球及区域环境问题提供系统性解决方案。(该学科下共有 369 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-09 04:01
学科: 大气科学 海洋科学 环境科学与工程 生态学
北太平洋中纬度风暴轴输送大部分热量和水汽至北极及北美西部,影响区域降水和气温。预计本世纪末冬季风暴轴将向极地偏移。本研究发现,冬季北太平洋风暴轴已大幅北移且超出自然变化,北美西部的热量和水汽输送也随之偏移,影响当地气候。气候模型低估了近年北移幅度,未来人类对北太平洋生态和北美西部的影响可能比预测更大。
标签: 北太平洋风暴轴 向极偏移 气候变化 气候模型 降水与气温
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-08 16:02
学科: 林学 环境科学与工程 生态学
热带森林储存全球约一半的森林地上碳,但受毁林、火灾等干扰。研究发现,受干扰的热带干旱林保持碳中性,湿润林净损失15.6±3.7 PgC,主要源于小于2公顷的持续性毁林小块(占干扰面积5%却致56%碳损失)。大型火灾损失可通过长期恢复抵消,毁林向高碳密度湿润林扩张加剧单位面积碳损失,需遏制土地利用变化并保护幼龄恢复林。
标签: 地上碳 小面积毁林 森林恢复 热带森林
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 22:02
学科: 环境科学与工程 生态学 计算机科学与技术
生态学研究正越来越依赖室内技术(如人工智能、大数据)分析海量数据,虽助力理解生物多样性危机,但也引发了野外工作减少、生态认知深度受影响等担忧。
标签: 人工智能 大数据 技术革命 生态学 野外工作
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 10:00
学科: 智能科学与技术 环境科学与工程 计算机科学与技术
气候研究人员正采用人工智能系统,但常先考虑AI能做什么再找气候应用。作者提出应逆转这一流程,先思考气候管理需要AI做什么。
标签: 人工智能 工作流程 气候研究 气候管理
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 06:01
学科: 公共管理学 冶金工程 环境科学与工程 矿业工程
尽管汞会污染河流土壤且对人体有毒,全球超70国小规模采矿仍用其提炼黄金。2025年11月《水俣公约》第六次缔约方大会上,各方同意支持矿工转产,这是重要一步,接下来需落实资金承诺。
标签: 《水俣公约》 小规模采矿 替代性生计 汞
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 04:02
学科: 土木工程 天体生物学 材料科学与工程 环境科学与工程
火星曾有浓厚大气层,如今环境恶劣。研究受地球微生物启发,利用生物矿化作用,让细菌合作将火星土壤转化为类混凝土材料,助力未来火星栖息地建设,为人类定居奠定基础。
标签: 3D打印 微生物共培养 火星风化层 生物矿化作用
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 02:02
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 能源动力
去化石碳化是可持续发展领域的新概念,指逐步淘汰化石燃料时,通过大气、植物、废弃物等可持续碳源生产碳基化学品。全球嵌入式碳需求预计2050年翻倍,但需解决生物质土地使用、废弃物回收技术及二氧化碳转化能耗等挑战,研究与政策支持至关重要。
标签: 二氧化碳捕集 化学回收 去化石碳化 可持续碳源 生物质
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-06 18:01
学科: 化学 地球物理学 大气科学 环境科学与工程
观测表明,短寿命卤素(SLHs,大气寿命<6个月的有机和无机氯、溴、碘化合物)在全球大气中广泛存在。主要来自海洋、火山等自然源,但未受管控的人为源贡献增加。部分自然排放因污染而上升,如臭氧沉积导致海洋碘化合物排放增加。SLHs影响臭氧和甲烷化学,进而影响空气质量和气候,但部分源和化学过程未纳入现有模型。本文详述其影响,主张未来评估纳入全面SLH化学,并指出知识空白。
标签: 大气化学 气候影响 短寿命卤素 空气质量
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-06 09:03
学科: 地质学 大气科学 海洋科学 环境科学与工程
1995年形成的冰川湖不稳定,反复突发排水,近年更频繁。排水导致冰面出现特殊三角形裂缝和竖井(冰臼),融水快速抵达冰盖底部,影响冰川稳定性,对预测变暖下冰盖变化意义重大。
标签: 冰下湖 冰川湖 冰盖模型 冰臼 冰裂缝
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-06 00:01
学科: 环境科学与工程 生态学
植物无法直接利用氮,需经土壤微生物的固氮作用转化。研究显示,自然固氮量被高估,而农业活动使其在20年间增长75%。地球系统模型的固氮计算因此被重新评估,高估导致预测的CO2施肥效应降低约11%。更新模型对气候预测至关重要。
标签: CO2施肥效应 固氮作用 地球系统模型 气候预测 氮循环