【摘 要】
:
土壤重金属污染是日益严重的环境问题,而水稻土的Cd污染由于水稻能吸收富集土壤中的Cd而备受关注。重金属Cd对土壤环境造成的威胁,不仅与总量相关,与重金属在土壤中的形态占比和转化也息息相关。腐殖酸是土壤有机质的重要活性组分且含有多种官能团,能为重金属提供吸附位点,因而成为修复土壤Cd污染的重要物质。不同的水分管理方式对土壤中Cd的活性也有重要影响。因此,本研究以水稻土为研究对象,以腐殖酸的重要组分富
其他文献
镁基复合材料因其高强度、高模量、轻质化等优点,在工程应用领域潜力巨大。为进一步提高镁基复合材料的综合性能,特别是力学性能和耐腐蚀性能,晶须增强镁基复合材料近年来逐渐成为研究热点。本文选择纯镁(Mg)和低稀土镁钆合金(Mg-2Gd)作为复合材料基体,以四针状ZnO纳米晶须(ZnOnw)作为增强相。ZnO晶格常数与Mg非常接近,其纳米晶须具备高强高模、低热膨胀和各项同性的特点,可作为理想的镁基复合材料
双面卧式硬支承动平衡机的平衡技术是将旋转工件的不平衡量转换到两个设定好的平面,然后进行测量和平衡的技术。硬支承动平衡机通常采用ABC永久标定法进行不平衡量的解算与测量。ABC测量法的平衡过程比较简单,在标定时无需多次添加试重,平衡效率更高,因此被广泛使用。但是传统ABC测量法并没有考虑摆架系统所受到的扭转效应的影响,即只考虑离心惯性力而忽略了惯性力矩的影响,因此在其标定过程和测量过程中都存在着较大
快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB)是时域天文学的主要研究对象之一,由于快速射电暴事件的发生通常会爆发出巨大的能量,所以被认为是研究宇宙学的重要探针。但此类突发性天文现象在空间和时间上均难以预测,这对作为射电天文主要观测工具的射电望远镜的瞬态空域探测能力提出了难题。本文基于快速射电暴定位这一研究背景,针对扩展射电望远镜视场需求和提高对射电目标的定位精度问题,结合深度学习技术,提出
在节能减排和治理雾霾的大背景下,推进北方村镇地区清洁取暖对降低取暖能耗、提高能源利用效率、打赢蓝天保卫战和大气污染防治攻坚战意义重大。在这些年的村镇地区清洁取暖改造工作中,一些地区初投资消耗巨大,在运行阶段发现没有补贴难以持续,电或气资源不足,农户们仍难以舒适过冬。为防止我国村镇住宅能耗的发展走上发达国家高能耗的老路,在北方村镇地区大规模开展清洁取暖的同时,在村镇地区实施建筑保温节能改造势必是清洁
莱氏野村菌是一种无环境公害的昆虫病原真菌,其拉丁文名为Nomuraea rileyi,下文简称Nr。它是一种双型真菌,能侵染并杀死40多种鳞翅目夜蛾科农业害虫,因而具有重要的杀虫潜能。NrMgTA基因编码的Mg TA蛋白被证明与部分物种液泡、毒力和镁离子转运等生理活动相关。然而,国内外对真菌Mg TA基因相关的研究较少。本研究通过构建含有潮霉素抗性基因的敲除质粒,用农杆菌侵染的方式替换莱氏野村菌C
镁合金是当前工程应用中最轻的结构金属材料之一,具有广泛的应用前景。Mg-6Zn-1Mn-3Sn(ZMT613)合金是一种新型的低成本、高性能变形镁合金,发展潜力大,但相比于高稀土镁合金,其绝对强度较低,为了进一步提升该合金的性能,本文以ZMT613镁合金为基础,通过微观表征(OM、SEM、EDS、DSC、XRD)和硬度测试、室温拉伸等方法,研究重稀土元素Yb的添加对不同状态ZMT613镁合金(铸态
基于电磁感应原理的感应电能传输(Inductively Power Transfer,IPT)技术有效的解决了直接通过线缆进行电能输送的诸多弊端,由于其传输功率大、效率高、使用安全可靠、原理简单、易于实现等优势,越来越多支持无线充电的产品走进我们的生活之中。目前广泛使用的IPT系统多基于单发射线圈结构,随着IPT技术的深入应用,其应用场景正在逐步朝着大功率方向演进,如电动汽车、家用电器、工业机器人
肝癌是一种常见的恶性肿瘤,缺乏临床诊断的特异性生物标记物,且目前的治疗效果也不甚理想。因此,更好地了解其发病机制和早期筛查的新靶点可能会提高肝癌患者的生存率。miRNA是一类高度保守的内源性非编码的单链RNA分子,它广泛存在于生物中,其长度约为22个核苷酸。当miRNA出现异常表达时,它往往与肝癌的发生和发展有着紧密的联系,并影响耐药性。已有研究将miRNAs作为特定的生物标志物和治疗靶标进行了分
城市生活垃圾管理包括垃圾分类、收集、运输、处置等一系列过程,其中垃圾收集运输环节具有高成本、高排放、高不确定性等特点,被认为是最为关键的环节,因此在城市快速发展背景下和低碳经济需求下,如何合理应对城市生活垃圾收运过程中的不确定性因素,使企业降低收运成本的同时减少碳排放量、提高垃圾收运效率,是目前城市垃圾收运管理面临的一大挑战。为了同时考虑城市生活垃圾收运问题中的经济效益和环境效益,本文提出了一种不
焦化废水是一种典型的有毒、难降解的废水,具有较髙的COD、氨氮、酚浓度和氰化物浓度,对生态环境造成了严重的威胁。由于焦化废水成分的复杂性和成本原因,现有的处理工艺难以有效的降低焦化废水的COD和氰化物浓度,使其达标排放。为经济有效地降低焦化废水中的氰化物和COD,使用臭氧结合芬顿法处理焦化废水。本文采用臭氧+两级Fenton工艺处理焦化废水的COD和氰化物,在不同阶段考察了p H值、臭氧浓度、Fe