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)
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-29 15:01
学科: 冶金工程 材料科学与工程 环境科学与工程 矿业工程
关键矿物副产品是伴生于铜、金等主金属的天然元素,常被当作废料丢弃。研究显示,回收少量此类副产品即可显著影响美国供应链,减少进口依赖,兼具经济、战略及环境效益。
标签: 供应链 关键矿物副产品 国内资源 清洁能源 矿山废料
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-29 14:01
学科: 动力工程及工程热物理 环境科学与工程 电气工程 能源动力
可再生能源的迅猛增长被《科学》杂志评为2025年年度突破。今年,太阳能和风能等可再生能源发电量全球超煤炭,中国主导技术生产并推动全球普及,开启能源转型新时代。
标签: 2025年度突破 中国 可再生能源 太阳能 风能
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-29 00:04
学科: 公共管理 大气科学 环境科学与工程 生态学
弗农·莫里斯是大气科学专家,他在霍华德大学创立首个黑人高校大气科学博士项目,培养了大量少数族裔博士。其研究聚焦沙尘远距离传输及尘埃上的微生物,这些微生物影响生态系统。他致力于科学多元化,指导200余名少数族裔学生,获美国地球物理联合会多元化终身成就奖,为科学包容性和反种族主义作出重要贡献。
标签: 传统黑人学院和大学 多元化与包容性 大气科学 弗农·莫里斯 沙尘传输
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-28 12:02
学科: 应用经济学 环境科学与工程 计算机科学与技术
滑铁卢大学和佐治亚理工学院科学家分析发现,若AI按当前趋势普及,其整体能源消耗在国家/全球层面影响不大,但数据中心所在地能源产出和排放或翻倍;同时AI可助力开发绿色技术。
标签: 人工智能环境影响 局部能源压力 数据中心能源消耗 绿色技术开发
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-28 10:01
学科: 化学工程与技术 环境科学与工程 石油与天然气工程 能源动力
油水分离对能源和制造业至关重要,但纳米级乳状液因重力法无效而难以处理。传统浸没电极技术电场强度低,需有毒破乳剂。本文提出带气隙的非拉普拉斯电聚结策略,利用空间电荷发射电极实现8千伏/厘米强电场(为传统方法8倍),偶极子吸引力提升64倍,无需化学破乳剂即可分离2-20%水含量的纳米乳状液,且系统可扩展,为油水分离提供可持续无化学解决方案。
标签: 油水分离 电聚结 空间电荷发射 纳米乳状液 非拉普拉斯静电
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 12:03
学科: 化学工程与技术 环境科学与工程 生物工程
这项发现揭示微生物或有助于减少PFAS污染,早期实验显示沼泽红假单胞菌可去除44%的PFOA,但部分会返回环境,为未来通过微生物工程改善清除能力奠定基础,助力保护水质与公众健康。
标签: PFAS污染 微生物工程 微生物清除 沼泽红假单胞菌
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 00:05
学科: 化学 材料科学与工程 环境科学与工程 计算机科学与技术
检测环境中微米级及更小塑料颗粒(微塑料)仍是难题,因其尺寸小、表面异质且常伴天然有机物。本研究利用微塑料在液晶-水界面的自发吸附和自组装,结合计算机视觉识别其聚集模式,可准确识别含天然有机物及经紫外老化的复杂样品中的微塑料成分(聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯),并为胶体动力学研究提供新见解。
标签: 微塑料 液晶界面 环境检测 聚集模式 计算机视觉
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-26 12:04
学科: 民族学 环境科学与工程 生态学 考古学
亚马逊西南部的罗加瓜多湖和希内布拉湖,其下隐藏着古老土方工程、农田和运河,见证人类世代适应动态环境的智慧。过去社区的可持续土地利用传统,为应对当下亚马逊环境压力提供重要启示。
标签: 亚马逊湿地 人类适应历史 可持续土地利用 莫霍斯平原
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-26 08:01
学科: 地球物理学 大气科学 海洋科学 环境科学与工程
随着气候变暖,曾罕见的暖湿“大气河流”在南极愈发常见,可能加速冰川消融,威胁南极冰盖稳定。
标签: 冰川消融 冰架 南极 大气河流 气候变化
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-25 18:04
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 生物医学工程
国际团队研发铜铝硝酸盐LDH材料,可高效快速去除PFAS(永久化学品),性能超现有材料千倍、速度百倍,且能热解销毁并重复使用,解决了传统方法效率低、产生二次废物的难题。
标签: LDH材料 PFAS去除 可持续技术 水处理 永久化学品