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全球領先的微電極研究系統
微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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生物滴濾器去除 H 2 S 氣體的評估:氧氣劑量對性能和微生物群落的影響
研究通過生物滴濾塔(BTF) 探究氧氣劑量(1%-10%)對H?S生物去除的影響機制。核心發現: 氧氣劑量調控產物分布:低氧(1%)時單質硫(S?)產率達78.13%,高氧(10%)時硫酸鹽(SO?2?)占80.39%; 微生物群落響應:低氧主導菌屬為硫氧化菌(如Terrimicrobium),高氧時嗜酸菌Acidithiobacillus占比72.87%;
代謝可塑性可以增強生態系統對全球變暖的反應
論文揭示代謝可塑性(生物通過馴化或適應調整生理響應能力)會顯著放大全球變暖對生態系統的影響。研究發現: 體型依賴性:體型越小的生物代謝可塑性越強(長期增溫后代謝率提升更顯著); 熱敏感性增強:長期增溫提高所有生物的急性熱敏感性(活化能增加);
電化學水軟化作為硝酸鹽電生物修復的預處理
本研究提出一種結合電化學軟化(預處理)與電生物修復的組合工藝,用于處理高硬度硝酸鹽污染地下水。電化學軟化可降低90%的礦物飽和指數(如霰石、方解石),延緩后續生物修復系統的電極結垢問題。
質子滲透性石墨烯電極界面水分子的維恩效應解離
本研究首次在質子滲透性石墨烯電極界面觀測到強電場(>10? V/m)對水分子解離(H?O ? H? + OH?)的維恩效應(Wien effect)。通過調控電解質pH(7-13)誘導石墨烯界面電場變化,結合原位拉曼光譜監測界面電場強度,發現質子電流隨電場強度指數增長,定量符合昂薩格(Onsager)理論。
微生物直接電子攝取作為有氧環境中不銹鋼腐蝕的機制
本研究揭示好氧條件下Shewanella oneidensis MR-1通過生物膜直接攝取電子導致不銹鋼腐蝕的新機制。通過構建孔蛋白-細胞色素復合體(MtrCBA)基因缺失菌株(ΔmtrCBA),結合電化學噪聲、希爾伯特譜分析及丹麥Unisense微電極測量,證實:
基于金納米粒子的超分子方法用于染料敏化析氫光陰極
本研究開發了一種新型超分子光陰極結構(NiOPCA β-CD-AuNPsCo),通過β-環糊精修飾的金納米粒子(β-CD-AuNPs)橋接苝系染料(PCA)與鈷肟催化劑(Co)。
交替浸沒提高泰坦鹽單胞菌對EH40鋼的腐蝕抑制效率
本研究通過對比全浸沒與交替浸沒(模擬潮汐區)條件下海洋兼性好氧菌Halomonas titanicae對EH40鋼的腐蝕影響
聚苯乙烯納米塑料損害蟲黃藻光合能力并促進珊瑚白化
本研究通過4周暴露實驗,首次系統評估環境相關濃度(0-0.5 mg/L)的20 nm聚苯乙烯納米塑料(PS-NPs)對兩種蟲黃藻(共生藻Clade A1和F1)及其宿主珊瑚(Stylophora pistillata)的影響。
硫醇響應性液晶體系實現觸發相重組與硫化氫(H2S)釋放
本研究開發了一種兩親性三硫化物添加劑(C12H25-SSS-diol),將其整合至植烷三醇(PHY)液晶體系。該添加劑可調控脂質介晶相行為(立方相→六方相轉變),并在半胱氨酸觸發下釋放治療性氣體H2S。
納米鈀摻雜泡沫鎳電極促進四溴雙酚A電化學還原:優化策略與作用機制
本研究通過化學沉積法制備納米鈀(Pd)摻雜泡沫鎳(Pd/Ni foam)電極,顯著提升四溴雙酚A(TBBPA)的電化學還原脫溴效率。
纖維素球磨預處理對其光催化重整制氫性能的影響
研究通過球磨(BM,0.5–24 h)預處理微晶纖維素(MCC),顯著提升其在Pt/TiO?催化劑上的光催化重整制氫(H?)性能。球磨降低了MCC的粒徑、結晶度指數(CrI)和聚合度(DP),并生成無定形纖維素(BM >2 h)。
醋酸鹽在生物電化學系統中刺激四環素生物降解途徑
本研究揭示了醋酸鹽在生物電化學系統(BES)中對四環素(TC)生物降解的促進作用。通過構建單室BES反應器,利用沉積物接種形成電活性生物膜(EAB),發現低濃度醋酸鹽(0.1 g/L)可顯著提升TC降解效率(44%)
膜基無泡微曝氣耦合水解酸化反應器降解2,4-二硝基苯酚
本研究開發了膜基無泡微曝氣耦合水解酸化(MBL-MHA)工藝,用于高效降解有毒難降解污染物2,4-二硝基苯酚(2,4-DNP)。
表面改性膜在MBfR中加速生物膜形成并抵抗細菌脫落以實現好氧甲烷氧化耦合反硝化
本研究通過在聚丙烯(PP)膜表面分別涂覆多巴胺(DOPA)和接枝甲氧基-聚乙二醇-胺(mPEG-NH?)制備改性膜,首次應用于好氧甲烷氧化耦合反硝化(AME-D)的膜生物膜反應器(MBfR)
顆粒污泥部分亞硝化反應器中羥胺連續投加的短期與長期效應
論文探究羥胺(NH?OH)作為氨氧化菌(AOB)代謝中間體對顆粒污泥部分亞硝化過程的影響。短期實驗通過連續投加速率限制性羥胺(4.6-16.2 mg-N/gVSS/h),發現溶解氧(DO)是調控羥胺積累與N?O排放的關鍵因素
宏基因組學揭示了一種全規模的改良集成固定膜活性污泥工藝:增強的氮去除和減少的污泥產量
描述了本研究通過全規模比較傳統活性污泥(CAS)工藝和高濃度粉末載體生物流化床(HPB)工藝,發現HPB工藝的總氮去除效率比CAS高10.86%,主要通過增加厭氧氨氧化(anammox)和同步硝化反硝化(SND)途徑實現。
基于模型的全規模活性污泥系統中主導N?O排放路徑識別
論文摘要提出了一種基于擴展活性污泥模型(ASM2d-N?O)的方法,用于識別污水處理廠(WWTP)中N?O排放的主要路徑。
基于新型分步排水式部分硝化-反硝化與厭氧氨氧化工藝的成熟垃圾滲濾液深度脫氮:低體積交換比的重要性
論文提出一種基于分步排水操作的新型部分硝化-反硝化與厭氧氨氧化(PND-AMX)系統,用于處理高氮低碳的成熟垃圾滲濾液。研究通過優化體積交換比(VER=25%),實現有機物與氮的協同去除,厭氧氨氧化貢獻21%的脫氮率。
聚合氯化鋁強化下好氧顆粒污泥的差異化顆粒化途徑
論文研究了不同劑量聚合氯化鋁(PAC)對好氧顆粒污泥(AGS)形成的強化機制。通過四個序批式反應器(SBR)對比實驗(PAC有效Al3?劑量:0、50、100、400 mg/L),發現PAC加速了AGS形成(最快4天成粒),提升了顆粒機械強度與脫氮效率。
通過吸附與供氧聯合實現沉積物中氮磷同步去除
論文摘要指出,湖泊沉積物釋放的養分導致水生態系統富營養化。研究使用載氧鑭改性沸石(LOZ)吸附內部磷(P)和氮(N),同時通過釋放氧氣促進生物轉化
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