学科: 环境科学与工程

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 264 篇文章)

科学家发现食物垃圾里藏着黄金

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-13 11:58

学科: 农业资源与环境 植物保护 环境科学与工程 食品科学与工程

科学家发现食物垃圾里藏着黄金

研究发现甜菜渣可减少农药使用、椰壳堆肥助幼苗生长、萝卜叶有益肠道健康、甜菜叶能提取生物活性成分,这些农业副产物有新用途。

标签: 农业副产物 幼苗生长 生物活性成分 肠道健康

空气中的水团簇催化生成硝基芳香物,形成二次颗粒物

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-13 09:59

学科: 化学 大气科学 环境科学与工程

硝基芳香化合物(NACs)是大气颗粒物中的常见成分,对空气质量、气候和公众健康影响重大。本研究发现,现场观测中颗粒相NAC浓度受相对湿度(RH)显著影响。烟雾箱实验显示RH通过气态水浓度(非仅气溶胶液态水)影响NAC形成。理论计算表明气态水形成的水团簇(WCs)能显著降低NAC形成的反应能垒,使其在大气条件下具竞争力。提出WCs催化NAC形成的潜在机制,为大气二次气溶胶形成提供新视角。

标签: 二次气溶胶形成 大气化学 水团簇 相对湿度 硝基芳香化合物

火星尘卷风的移动规律揭示地表附近强风秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-13 01:48

学科: 地球物理学 大气科学 测绘科学与技术 环境科学与工程

火星尘卷风的移动规律揭示地表附近强风秘密

尘暴迁移是火星低层大气动力学的直接体现,影响尘埃扬起和气候。研究利用深度学习和二十年轨道图像,追踪火星尘暴的全球、昼夜和季节迁移模式,发现近地表风应力系统性超过模型预测,常达颗粒跃移和尘埃扬起阈值,表明强近地表风广泛存在,对火星大气尘埃来源及气候模型有重要意义。

标签: 尘埃循环 火星大气动力学 火星尘暴 近地表风 风应力

稀有气体与多孔材料的相互作用:用氙和氪的核磁共振揭示秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 19:07

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 核科学与技术 环境科学与工程

本文利用129Xe和83Kr核磁共振技术,研究了八种金属有机框架材料(MOFs)对氙气和氪气的吸附行为。研究表明,多数MOFs在γ辐射下保持稳定,且氙气吸附能增强材料稳定性。研究为核废料处理中惰性气体分离提供了分子层面的设计依据。

标签: 惰性气体吸附 核磁共振 金属有机框架

原子级微波天线产生热量,助力环保催化反应

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 17:27

学科: 动力工程及工程热物理 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程

本研究提出一种通过调控沸石结构和静电作用,实现微波选择性加热单个金属离子的催化剂设计策略。该方法显著提升了逆水煤气变换反应的能量利用效率,为微波驱动的多相催化体系提供了新框架。

标签: 单原子天线 微波催化 沸石 能量效率 逆水煤气变换

细菌培育的“智能活材料”:可抵抗外界影响,按需发挥功能

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 12:27

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 生物工程

细菌培育的“智能活材料”:可抵抗外界影响,按需发挥功能

受天然生物材料启发,研究人员开发出由细菌纤维素和芽孢杆菌孢子组成的“活体材料”。该材料中的孢子处于休眠状态,能抵抗恶劣环境,并在需要时被激活以执行传感、催化等功能,且通过基因改造可提升其性能。

标签: 按需功能 活体材料 生物复合材料 细菌纤维素 芽孢杆菌

转基因野生动物该被禁止吗?科学家谈风险利弊

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 04:42

学科: 环境科学与工程 生态学 生物学 遗传学

转基因野生动物该被禁止吗?科学家谈风险利弊

全球自然保护界正就是否禁止将转基因生物释放到野外展开辩论,涉及合成生物学技术对物种保护的影响。

标签: IUCN 合成生物学 自然保护

微滴中的水合电子大幅提升二氧化碳转化效率

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 00:50

学科: 化学 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程

本研究发现,微液滴界面的强电场可显著延长由工业亚硫酸盐污染物产生的水合电子寿命,降低二氧化碳还原反应能垒,提高反应效率和产物选择性。机器学习表明微液滴尺寸是调控反应的关键因素,在实验室放大的系统中实现了近99%的甲醇选择性。

标签: 二氧化碳还原 微液滴 机器学习 水合电子 选择性

“超级海绵”材料获诺贝尔化学奖

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-09 22:39

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 环境科学与工程

“超级海绵”材料获诺贝尔化学奖

2025年诺贝尔化学奖授予Kitagawa、Yaghi和Robson,以表彰他们开发出多孔材料MOFs,这类‘超级海绵’在碳捕获、净水等方面有广泛应用。同时,物理学奖颁给实现宏观量子效应的科学家。

标签: MOFs microRNA 碳抵消 诺贝尔化学奖 量子物理

建造分子笼子的科学家获得诺贝尔化学奖

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-08 20:36

学科: 化学 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程

建造分子笼子的科学家获得诺贝尔化学奖

2025年诺贝尔化学奖授予三位科学家,表彰他们开发金属有机框架(MOF)材料。这类分子‘笼子’具有多孔结构,可用于捕获二氧化碳、储存氢气、从空气中取水及药物输送,应用前景广泛。

标签: 分子笼子 碳捕获 药物输送 诺贝尔化学奖 金属有机框架