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微塑料污染作为人类活动的标志之一,正广泛影响土壤生态系统。研究表明,微塑料不仅是土壤环境中持久存在的污染物,还在推动抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)的传播方面发挥了重要作用。然而,现有研究主要集中于单一类型微塑料的影响。实际上,不同类型的微塑料会在土壤中积累,而微塑料多样性(即颜色、形状或聚合物类型的变化)是否会成为ARGs丰度增加的重要驱动因素,...
微塑料污染正在深刻影响碳的生物地球化学循环。微塑料作为富碳的高聚物,自身便可能成为土壤碳储存的一部分。更重要的是,微塑料可为土壤微生物提供额外碳源,影响与有机碳分解代谢相关的微生物过程,进而影响土壤碳储存与碳排放。目前,科研人员对于这一过程的微生物机制知之甚少。
微塑料在雪冰、水体、土壤、沉积物、大气等环境中广泛分布,被认为是全球重要新污染物之一。青藏高原冰冻圈地区远离人类活动密集区,是研究污染物来源、传输以及影响的天然实验室。开展青藏高原冰冻圈地区不同环境介质中微塑料分布特征以及环境效应的研究,能够提升对微塑料污染全球影响的认识。
记者2024年10月8日获悉,抚顺石化成功开发出1号B橡胶防护蜡,产品质量受到下游用户认可,标志着公司石蜡家族再添新成员。
2024年9月25日,中国科学院深海科学与工程研究所的王大伟研究员团队,联合南方科技大学、同济大学、英国阿伯丁大学和伦敦大学学院,在海底峡谷浊流物质输运研究领域取得新进展,相关成果以“How does plastic litter accumulate in submarine canyons?”为题,在地球科学领域的自然指数(Nature Index)顶级期刊Geophysical Resear...
2024年9月25日,华中农业大学化学学院陈浩教授带领的先进材料与绿色催化科研团队在Angewandte Chemie International Edition发表题为“Regulating the Scaling Relations in Ammonia Synthesis through a Light-Driven Bendable Seesaw Effect on Tailored Ir...
可生物降解塑料被视为替代传统塑料以缓解土壤塑料污染的绿色替代品,但它们可能比传统塑料更快地分解为微塑料,进而对陆地生态系统特别是植物生态系统构成额外威胁。同时,微塑料被认为会破坏植物土壤生物的相互作用,使植物生长受到影响。当前,研究聚焦于个体植物层面,却鲜有关于微塑料对植物群落多样性和生产力方面的潜在影响的报道。因此,微塑料对植物群落造成的生态后果尚不清楚。
近日,记者来到燕山石化合成橡胶厂生产厂区。在稀土顺丁橡胶装置库房,一辆辆电动叉车来回穿梭,将装满不同牌号产品的包装箱分类码垛。稀土顺丁橡胶产品如一块块白色“冰砖”,整齐摆放在包装箱内。
2024年8月20日,中国科学院海洋研究所胶州湾站科研人员在Journal of Hazardous materials(IF= 12.2,中科院一区TOP期刊)发表题为“Seasonal microplastic ingestion by carnivorous chaetognaths in Jiaozhou Bay, China: Field evidence revealing micro...
2024年8月20日,材料学院木质素高值化利用创新团队在木质素催化转化领域取得新进展,开发了一种基于“木质素优先”策略的木质纤维素全组分催化转化工艺,制备得到了多种结构简单的重要化工中间体,实现了木质纤维素的全组分高值化利用。研究成果以“Simple building blocks from forestry residues via convergent catalytic pathways”发...
2024年8月9日,中国科学院上海天文台(以下简称上海天文台)牵头的国际合作团队,包括中国科学院紫金山天文台、浙江大学、德国马普天体物理研究所及德国波茨坦天体物理研究所等多家研究机构的科研人员,首次给出了宇宙大尺度纤维状结构(Cosmic Filaments)半径的定义,相应成果1于2024年7月24日发表在英国《皇家天文学月报》(MNRAS)杂志上。
目前,我国铁系梳枝丁戊橡胶工业化产品仅在湖南石化实现工业化批量生产。据研究分析,未来3~5年铁系梳枝丁戊橡胶在轮胎领域、减振材料领域和鞋材领域的市场需求将持续增长。
湖南石化通过产销研用深度融合,仅用5年时间就实现了铁系梳枝丁戊橡胶从实验室到产业化,打通了从新材料到新产品再到新商品的全链条。
近日,由燕山石化参与制定的《塑料聚丙烯等规指数的测定低分辨率核磁共振法》国际标准ISO24076和行业标准SH/T1774,获评中国石油和化工自动化应用协会优秀科技标准一等奖。
微塑料直径小于5毫米,主要来源于塑料制品、轮胎、衣服等产品的生产与使用,可通过跨介质传输至地下含水层。地下水是全球水资源不可或缺的一部分,近地壳上部的现代地下水体积为全球地表水资源总量的3倍。自2019年首次在喀斯特含水层发现微塑料后,地下水微塑料研究正逐渐成为水环境新污染物研究领域的热点主题。然而,现有地下水微塑料研究大多集中在野外观测为主的局部范围,不同尺度视角的污染特征尚未得到足够的重视。

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