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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 理学 水相关记录1229条 . 查询时间(0.746 秒)
2024年来,钙钛矿太阳能电池由于卤化物钙钛矿的出色光伏性能(如高光吸收系数和长电荷载流子扩散长度何出色的缺陷容忍度),以及便捷的溶液制造工艺,引起了研究者的广泛关注。迄今为止,钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已提高到26.1%的记录效率。两步沉积法是制备钙钛矿薄膜的主要工艺之一,可在不使用有毒抗溶剂的情况下实现更好的器件稳定性和更好的可重复性。尽管如此,两步沉积中的异质成核过程会导致钙钛矿薄膜产生...
水岚洲位于鄱阳湖东南部抚河尾闾与青岚湖交汇处,三面环水呈半岛状,隶属南昌县塔城乡,总面积22平方公里,洲内共有5个行政村。水岚洲由村落、农田、池塘、湖泊、河流构成的农林-湿地复合生态系统,多样的生境在春夏季吸引了数千羽喜爱集群筑巢繁殖的鹭类前来栖息。
地表水和地下水相互作用密切,受地形地质、气候及人类活动等多种因素影响,其转化模式在时空上呈现出显著变化。以往研究多关注极端气候或筑坝对水文过程的单独影响,两者的耦合效应尚不清楚。汾河流域地处干旱-半干旱区域,水资源相对匮乏、降水季节变化显著,区域内有多座闸坝和大中型水库,成为研究降水异常与筑坝复合效应的代表性流域。
全球气候变化背景下蓝藻水华频发,威胁着水资源的利用和水环境的安全。三峡水库作为世界上最大的水库,自2003年蓄水以来,支流水体频繁暴发水华,尤其是近年来多次出现危害严重的蓝藻水华。深入认识水库调度对蓝藻水华的影响效应及其机理是三峡可持续运行的客观需求,也是蓝藻水华防控的内在需要。最近,中国科学院水生生物研究所毕永红团队发表的最新研究成果揭示了三峡水库调度通过改变水位和水体理化条件导致蓝藻水华消退的...
光催化水分解制氢是对太阳能进行转化和储存的理想方法之一。光催化活性材料是光催化系统的重要组成部分,相对于目前广泛报道的聚合物体系催化剂而言,分子型光催化剂具有较高的原子利用率、相对清晰的反应机理以及易于制备合成和结构调控等优点。目前,绝大多数报道的分子型光催化剂为金属配合物,而且普遍效率欠缺且主要适用于酸性环境。相比较,有机小分子单发色团光催化剂具有成本低、吸光强、分子结构与能级充分可调等特点,但...
光电解水技术作为一种清洁能源转换方式,对于应对全球能源短缺和环境恶化具有重要意义。目前,开发具有优异能带特性的新型半导体复合材料,精确调控材料的微观结构和表面特性,优化光电极的能带结构,提升光电极的吸光效率,改善电荷在光电极内部的迁移效率以及在光电极/电解质界面的传输和分离效率,增强催化反应的动力学性能,同时降低材料成本、简化器件结构,是推动光电解水(PEC)技术进一步发展和应用的关键。
水资源再利用是缓解全球水资源压力和应对淡水短缺问题的关键策略。将膜、过滤过程与异相高级氧化过程耦合制备催化膜,提供了具有高效、选择性、连续性的污水治理新途径。膜孔纳米限域效应可提升催化反应热力学和动力学,并促进孔通道内反应物的传质过程,对实现污染物的即时催化降解具有重要意义。然而,最优的膜孔空间限域尺度无法确定,纳米级限域通道可能导致催化膜渗透性和催化降解性能之间的trade-off。而且孔中反应...
去除过量的氮对于富营养化湖泊的生态恢复至关重要。湖泊中由微生物介导的硝酸盐异化还原过程是脱氮的重要机制。湖泊生态系统正面临日益复杂和严峻的外来沉水植物入侵风险和微塑料污染。入侵沉水植物在根系分泌有机物、氮同化效率等方面与本地沉水植物存在差异,会改变沉积物的硝酸盐异化还原过程。微塑料可以直接改变沉积物的物理化学性质,并通过影响沉水植物生长,间接地影响硝酸盐异化还原速率以及各过程的相互关系。但是在微塑...
为保护公众免受细菌和病毒等病原微生物的侵害,日常饮用水以及生活用水都经历消毒过程。其中,由于低成本和高效消毒能力,含氯消毒剂(如氯、氯胺和二氧化氯)应用尤为广泛。在消毒过程中,含氯消毒剂与水体中的无机物或有机物发生反应时,会产生消毒副产物 (DBP)。目前已在饮用水中鉴别出包括三卤甲烷 (THM) 和卤代乙酸(HAAs)等700余种消毒副产物。其中HAAs作为非挥发性DBPs广泛分布于不同国家和地...
冰川融水是干旱区重要的水资源,对河川径流具有补给和调节的双重作用。不同流域冰川融水占比不同,其补给和调节作用的程度、形成的水文过程亦不相同。只有通过对不同冰川覆盖率流域进行对比研究,才能揭示其中各种水文组分的贡献和对径流的调节作用。
放氧反应是地球上最重要的生化过程——光合作用中的关键步骤,源源不断地为全球生物提供氧气。目前被普遍认可、写入教科书上的光合作用理论是,光合作用过程中释放的氧气直接来自水,而光合作用合成的有机化合物中的氧元素来自二氧化碳。然而,目前这样的光合理论是基于Ruben等人等经典氧-18标记的光合放氧实验而建立的。1941年,Ruben等人将小球藻悬浮在光合放氧反应体系中,该体系含有含氧-18的水和正常的氧...
放氧反应是地球上最重要的生化过程——光合作用中的关键步骤,源源不断地为全球生物提供氧气。目前被普遍认可、写入教科书上的光合作用理论是,光合作用过程中释放的氧气直接来自水,而光合作用合成的有机化合物中的氧元素来自二氧化碳。然而,目前这样的光合理论是基于Ruben等人等经典氧-18标记的光合放氧实验而建立的。1941年,Ruben等人将小球藻悬浮在光合放氧反应体系中,该体系含有含氧-18的水和正常的氧...
南京大学地理与海洋科学学院汪亚平教授、高抒教授团队在气候变化和人类活动双重压力驱动下的三角洲冲淤状态转换过程取得最新研究进展,揭示了波浪在水下三角洲侵蚀过程的关键作用,阐明气候变化背景下全球水下三角洲普遍存在的隐性退化风险。
面对全球性淡水资源短缺的挑战,开发如何有效获取淡水资源的方法至关重要。大气中蕴藏着丰富的淡水资源,其中一部分主要以湿气的形式存在,并分布于地球的每一个角落。2024年来,针对淡水短缺问题,有效开发并利用湿气资源成为一种有意义的解决方案,吸附式空气取水(Sorption-based AWH,SAWH)技术为此提供了实际的借鉴,其核心在于利用吸附剂自发汲取周围空气中的湿气分子,并通过合适的方式进行脱附...
2024年4月19日,中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授和耿志刚教授研究团队,在《自然·可持续性》(Nature Sustainability)发表了题为“Synthesis of hydroxylamine from air and water via a plasma-electrochemical cascade pathway”的文章。该研究提出了等离子体-电化学级联催化新...

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