三峡库区岸周村庄非点源污染情景模拟及植被缓冲带优化配置

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土壤Cd污染对农产品安全和人群健康构成了严峻威胁。化学钝化修复因其见效快、成本低、操作简单成为修复Cd污染土壤的主要技术之一。钝化剂种类繁多,其对土壤Cd活性的钝化效果因土壤类型、理化性质和污染特征的不同而异,同时对中微量元素Fe、Mn、Cu和Zn等的有效性也将产生重要影响。筛选环境友好、适配土壤性质和污染特征的钝化材料是钝化技术的关键。为筛选出适合修复重庆市典型农田土壤紫色土的高效钝化剂,明确钝
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生态安全格局能够从人地关系的视角协调经济社会发展和生态保护之间的矛盾,被越来越多的应用于“山水林田湖草沙”的系统治理和保护研究当中。但生态安全格局研究中生态阻力面的构建和修正等关键问题,并未形成科学有效的解决方案。论文以三峡库区重庆段为研究区,基于2016年的土地利用变更数据及相关生态数据,通过综合评价的方法识别重要生态用地并提取生态源地。通过构建斑块连通度指数修正生态阻力面,并选取景观破碎度、源
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地膜覆盖可以改善土壤条件、提高作物产量,是常见的重要农田管理措施。生物炭是新型的固碳减排剂,其对作物生长、土壤环境和温室效应的影响已被众多学者研究和报道。然而,生物炭的减排效果因生物炭种类、生物炭添加量和土壤类型的不同而有所差异,且生物炭对土壤N_2O的排放随时间变化的影响并不确定。而且,地膜覆盖和生物炭添加同时作用对菜地N_2O的影响目前还不清楚。针对以上问题,本文以西南地区典型的辣椒-萝卜轮作
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发展高效光电转换器件是解决将来能源危机的一个十分重要的途径。近年来无机-有机金属卤化物基钙钛矿电池具有高效率、低成本、易制备等优点赢得了研究人员的青睐。钙钛矿类材料具有很好的吸收系数,一层薄膜吸收层就能够覆盖不同的光谱波段。更重要的是钙钛矿材料的带隙是可以调整的,这使得这种材料可以和不同的电子传输材料和空穴传输材料进行匹配。目前,超过23%光电转换效率的高性能钙钛矿太阳能电池都是电子传输层为基底而
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磷(P)是引起淡水富营养化的主要营养物质之一。目前,水生生态系统中的大部分磷通常都储存在河(湖)底沉积物中。因此,当外源磷被控制后,水体中的磷浓度依旧居高不下,为藻类的大量生长提供了持续不断的营养供应。本研究以三峡库区水华暴发严重的北岸一级支流澎溪河为研究对象,在2019年12月至2020年09月对水体进行为期8个月的月际采样;在2019年09月至2020年09月对澎溪河消落带的磷动态进行了为期一
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在过去的几十年里,可充锂离子电池作为一种主要的移动电源得到了成功发展。但由于全球锂资源的短缺和分布不均,限制了锂离子电池向大规模储能系统(ESS)的进一步发展。与锂相比,钠具有更高的天然储量和更低的价格。所以用钠取代锂的储钠器件有更广泛的应用前景。储钠器件主要有钠离子电池和钠离子电容器。无论是钠离子电池还是钠离子电容器都要求其电极材料具备高的倍率容量和长的循环寿命。储钠材料能否发挥出优异的性能直接
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粮菜轮作是三峡库区常见的种植模式,高强度的集约化种植,虽然保障了粮食产量,但过量的肥料施用却容易造成严重的农业面源污染。如何降低农业面源污染已经逐步成为农业绿色可持续发展的重大课题,也是建设资源节约与环境友好型社会的瓶颈之一。应用新肥料新技术从源头控制污染物的产生及其进入环境,降低农业生产过程中的养分损失,优化作物养分吸收,进而增加产量并降低环境代价具有重要意义。本文以三峡库区典型小流域为研究对象
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可穿戴便携式电子设备的出现为人类的生活提供了便利,同时,为其供能的可穿戴柔性电池也逐渐成为了研究的热点。微流体微生物燃料电池(Microfluidic Microbial fuel cell,MMFC),是将微流体技术与按比例缩小后的微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)相结合的微型电池设备,其原理是利用微生物作为催化剂,降解有机物的同时产生电能。与常规MFC相比,MMF
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农业种植业中的肥料不合理利用所造成的农业面源污染问题日渐受到重视,水稻作为中国主要的粮食作物之一,其种植过程中普遍存在施肥过量、蓄水防护不到位等问题,若发生径流将会一定程度加剧周围水体富营养化污染。因此,如何做到减肥减污不减产,进一步提升养分回收利用率,这是对兼顾稻田经济效益和生态保障的重大挑战。本文选取渝西丘陵区的典型区域重庆市合川区为研究区域,采用2年田间小区试验,设置2种施肥模式(农户常规施
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三维有机-无机金属卤化钙钛矿材料具有优异的光电特性,其对应的钙钛矿太阳能电池器件的光电转换效率已经从从3.8%提高到认证的25.5%。然而,作为新兴光伏的杰出候选者,钙钛矿太阳能电池受吸光层材料本身不稳定性及外部光照、水分、高温、紫外等多种内外部因素的影响,难以长时间稳定工作,是阻止其走向实际应用的致命弱点。二维钙钛矿电池通过大尺寸有机阳离子的引入能够阻挡水分和氧气的侵入,同时能够阻止晶体结构内部
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