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 472 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-17 09:02
学科: 环境科学与工程 生物工程 纳米科学与工程
在类自然条件下培养微生物对生物勘探和获取未培养物种至关重要,但缺乏能模拟原生微环境并靶向回收的可扩展工具。本研究提出磁性纳米培养装置——一种高通量微系统,通过含氧化铁纳米颗粒的半透PDMS微胶囊,在近自然条件下分离培养环境微生物,可高效从土壤中回收,为勘探未知微生物提供新平台。
标签: 土壤环境 微生物培养 未培养微生物 磁响应微胶囊 磁性纳米培养装置
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 12:01
学科: 土木工程 地质学 水利工程 环境科学与工程
为补充枯竭的地下水,多地开展含水层注水项目,但大量注水可能渗入地下断层,增加孔隙压力,引发小型地震,需警惕这一潜在风险。
标签: 含水层补给 地下水补充 废水注入 断层活化 诱发地震活动
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-16 06:02
学科: 海洋科学 环境科学与工程
海洋是重要碳汇,可吸收约三分之一人类排放的二氧化碳。过去认为深海碳固定主要由氨氧化古菌完成,新研究发现其作用有限,异养微生物或为关键参与者,助力理解深海食物网结构。
标签: 异养微生物 氨氧化古菌 海洋碳汇 海洋食物网 深海碳固定
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 22:04
学科: 安全科学与工程 智能科学与技术 核科学与技术 环境科学与工程
今年2月,一架载有炸药的无人机撞损隔离设施,国际原子能机构确认其防辐射能力下降,虽目前辐射水平未变,但存在泄漏风险。辐射本就无处不在,切尔诺贝利和福岛核事故后,全球建立起政府、志愿者及企业参与的监测网络,可快速捕捉异常。监测受天气等因素影响,如今实时数据公开有助公众了解辐射状况、缓解焦虑。
标签: 切尔诺贝利 国际原子能机构 本底辐射 福岛 辐射监测
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 10:01
学科: 农业资源与环境 地理学 环境科学与工程 生态学
河流向海洋输送的磷对生态系统健康和粮食安全至关重要。一项研究通过机器学习分析了1980-2019年全球420条主要河流的磷通量,发现全球总量看似平衡,实则北半球因水坝拦截而下降(西欧-16.2%、东亚-8.7%),南半球因化肥使用和森林砍伐而上升(南非+15%、马来群岛+20.3%)。小型河流磷通量上升的数量几乎是大型河流的两倍,可能加剧水体富营养化和渔业威胁,需针对性管理。
标签: 人类活动 全球变化 机器学习 水体富营养化 河流磷通量
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 20:01
学科: 农业资源与环境 农林经济管理 大气科学 环境科学与工程
发表于《自然·可持续性》的研究追踪大气水汽来源(海洋或陆地),发现海陆水汽比例显著影响区域干旱风险与农业生产力,为预测和缓解干旱、改进农业管理提供了新工具。
标签: 农业生产力 干旱预报 干旱风险 水汽来源
学科: 动力工程及工程热物理 核科学与技术 环境科学与工程 电气工程
2020年直线型雷暴袭击杜安·阿诺德核电站致其停运,原计划退役的该核电站现定于2029年重启,谷歌将助其承担成本并采购能源。NRC评估显示风暴期间堆芯损坏风险较低但全站断电风险高,重启后将增强抗风等安全措施。
标签: 杜安·阿诺德 核电站 直线型雷暴 谷歌
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 18:01
学科: 公共管理学 新闻传播学 环境科学与工程 计算机科学与技术
记者郝凯伦纠正其著作中关于智利谷歌数据中心用水量的重大错误(因单位误解夸大千倍)。围绕AI数据中心耗水的讨论存在分歧:行业称用量少且可循环,环保组织警告威胁水安全。专家指出,耗水具区域性,数据透明度及社会对AI价值的判断是争议核心。
标签: AI数据中心 区域差异 数据透明度 水资源消耗 环境影响
学科: 大气科学 环境科学与工程
人类活动产生的二氧化碳排放是全球气候变化主因,约一半留大气,其余被海洋和陆地吸收。此前科学家对人为碳源汇的估算与大气碳浓度增速不完全匹配,而《自然》新研究调整后平衡了全球碳预算,有助于追踪地球碳循环趋势。
标签: 人为二氧化碳排放 全球碳预算 气候变化 碳循环 碳汇
学科: 地球物理学 地质学 海洋科学 环境科学与工程
研究人员对南大西洋深海熔岩物质的研究发现,水下山脉侵蚀形成的熔岩碎石(角砾岩)是天然的二氧化碳储库。这是首次明确其作为广泛碳储存结构的作用,为了解地球数百万年碳循环提供新视角。
标签: 南大西洋 熔岩碎石(角砾岩) 碳储存 长期碳循环