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正全球气候变化已经成为全世界关注环境问题的焦点,海洋生物资源的保护也越来越受到人们的重视。然而,近年来,由于全球气候变化的加剧,无论是全球变暖所引起的海平面上升、海洋酸化、海洋生物大批量的生病和死亡、海洋外来物种入侵、物种遗传多样性降低,还是自然灾害的日益频繁发生,都对世界渔业资源产生极大的影响。为此,人类迫切需要采取恰当的措施以拯救不堪负荷的世界渔业资源和应对不利的气候变化给海洋生物资源带来的负面影响。 相似文献
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上个月的新闻说,在北京郊区,轰隆作响的挖掘机发现了一个秘密——地下20米深的地方,土壤恶臭不已。这片土地上曾经是防腐枕木工厂,因为大量使用的防腐蚀、抗老化的化学品,让这块土地中毒了。衣服脏了,洗衣机可以洗净;白纸涂乱了,橡皮擦可以擦净;土地被污染了,该要怎么办?我们知道的答案似乎并不令人满意。在广州,原广州氮肥厂、原南方钢铁厂被建成经济适用房。在北京,原化工三厂, 相似文献
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以氟伐他汀为目标污染物,以功率为500 W的长弧氙灯为光源,通过水热法制备可见光催化剂ZnIn2S4,研究ZnIn2S4对氟伐他汀的光催化降解性能,考察了氟伐他汀初始浓度、ZnIn2S4投加量、溶液pH对ZnIn2S4光催化降解氟伐他汀性能的影响。通过原位捕获实验确定ZnIn2S4可见光催化降解氟伐他汀过程中产生的自由基,通过液相色谱-离子阱-飞行时间质谱(LCMS-IT-TOF)来鉴别降解过程的中间产物,提出氟伐他汀可能的降解路径及机理。结果表明:ZnIn2S4光催化降解氟伐他汀的最佳条件为氟伐他汀初始浓度10 mg·L-1、催化剂投加量0.2 g·L-1、pH接近5,在最佳条件下氟伐他汀的降解率可达到83.6%,矿化率可达到45.8%。原位捕获实验结果表明,超氧自由基是在ZnIn2S4可见光催化降解氟伐他汀过程中起主要氧化作用的活性自由基,羟基自由基和过氧化氢对氟伐他汀的降解起到了辅助作用。氟伐他汀的降解机理是超氧自由基为主、羟基自由基和过氧化氢为辅联合攻击环状结构与直链相连的C—N键、C—C键以及直链和环状结构中的C=C键,生成小分子的环状有机物、直链有机物以及羟基化衍生物,中间产物进一步被氧化并最终被分解成CO2和H2O。 相似文献
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2019年4月15日15时10分左右,山东省济南市历城区董家镇的齐鲁天和惠世制药有限公司四车间地下室,在冷媒系统管道改造过程中,发生重大着火中毒事故,造成10人死亡、12人受伤、直接经济损失1867万元。 相似文献
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