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 367 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-19 00:04
学科: 化学工程与技术 材料与化工 环境科学与工程 能源动力
欧洲与中国在去化石能源化技术发展上无需竞争。双方均致力于减排,该技术对实现净零排放目标至关重要。中国有“液态阳光”等大型项目,欧洲也在推进相关设施,合作可最大化成果,助力应对气候变化与共同未来。
标签: 二氧化碳转化 液态阳光 甲醇 碳中和
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-17 12:03
学科: 地质学 环境科学与工程 生态学
地下岩溶系统是重要却未被充分认知的甲烷汇。研究发现洞穴中的大气甲烷氧化菌USCγ能高效消耗甲烷,其半饱和常数低、碳同化效率高。保守估计中国西南地下岩溶每年可固存约0.56Tg甲烷,凸显岩溶生态系统作为甲烷汇的生态重要性。
标签: 半饱和常数 地下岩溶系统 甲烷氧化菌 甲烷汇
学科: 公共管理 国际事务 法学 环境科学与工程
塑料污染是全球陆地和海洋的祸患,已蔓延至偏远地区,若不治理,有害微塑料等将危害生态系统和人类数世纪。联合国推动全球塑料公约谈判陷入僵局,作者指出流程存在优先级缺失、时间紧迫、规则不足等缺陷,新主席实施程序改革或可打破僵局。
标签: 全球塑料公约 塑料污染 政府间谈判委员会 程序改革 谈判僵局
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-17 08:01
学科: 海洋科学 环境科学与工程
在部分全球大国退出环保承诺之际,亚速尔群岛却维护了保护区的完整性。2024年,北大西洋最大的海洋保护区网络建成,覆盖亚速尔海30%的面积,其中一半为完全保护区,禁止所有捕鱼及其他开采活动。
标签: 亚速尔群岛 北大西洋 海洋保护区 环保承诺
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-16 12:03
学科: 公共管理 应用经济学 环境科学与工程 能源动力
能源转型已在推进,可再生能源成本下降、规模扩大,但速度仍不足以遏制危险气候变化。全球化石燃料补贴高达数万亿美元,远超可再生能源补贴。实现公正转型需将补贴转向支持受影响人群。
标签: 公正转型 化石燃料补贴 可再生能源 气候变化 能源转型
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-16 04:01
学科: 地球物理学 大气科学 海洋科学 环境科学与工程
同位素数据结合水文模型成强大工具,可助理解风暴、洪水等极端天气,改进气候变化对未来天气模式的预测。东京大学团队整合8个同位素气候模型(1979-2023年),发现集合平均比单个模型更贴合全球降水、水汽等观测数据,为理解过去气候变异和预测未来提供可靠基础。
标签: 全球水循环 同位素数据 极端天气事件 气候变化预测 气候模型集合
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-16 00:03
学科: 公共卫生与预防医学 材料科学与工程 环境科学与工程
本文涵盖麻疹疫情、甲虫与蚂蚁共生、英国科研资助改革争议、爱泼斯坦与科学界关联、洞穴生物实验、电池供应链问题、基因编辑菥蓂及数学合作等自然科学热点。
标签: 供应链 共生关系 基因编辑 科研资助 麻疹
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-15 09:02
学科: 农林经济管理 环境科学与工程 生态学
国际社会已同意遏制并扭转生物多样性丧失,模型情景分析显示扭转趋势可行。本元分析发现扭转趋势研究稀缺且多未考虑气候变化,可能高估可行性。研究表明,需跨部门综合努力(如自然保护、可持续粮食生产、饮食改变及减少浪费),情景还应基于模型比较、使用标准化指标以有效扭转趋势。
标签: 扭转趋势 气候变化 生物多样性情景
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-15 03:02
学科: 公共卫生与预防医学 医学技术 环境科学与工程 生物医学工程
本文介绍人类暴露组这一重要公共卫生机遇,探讨暴露组学研究潜力、全球网络构建及挑战应对。该项目堪比人类基因组计划,聚焦环境暴露对健康的影响,通过全球合作推动其成为公共卫生变革力量。
标签: 人类暴露组 全球合作 公共卫生 政策伙伴关系 环境暴露
作者: aeks | 发布时间: 2026-02-14 20:01
学科: 化学工程与技术 环境科学与工程 生物工程 纳米科学与工程
研究报道一种简单的一步法,在纳米气泡气-水界面将空气转化为亚硝酸根和硝酸根。通过50μM Fe²⁺溶液引发芬顿反应增强羟基自由基生成,无需外部电势或辐射,生成速率达60.4±1.21μM/小时,是微气泡的4倍,为环保节能的硝酸盐肥料生产提供新途径。
标签: 亚硝酸根-硝酸根 气-水界面 纳米气泡 芬顿反应