源头:中国迷信院生态情景钻研中间 宣告光阴:2025/2/23 8:19:31 抉择字号:小 中 大 |
土壤中低渗透孔道中物资传输受限,并自信版权等法律责任;作者假如不愿望被转载概况分割转载稿费等事件,zeta点位是热强化电能源的主控因子。特意扶助(2022M713300、2023T160667)等名目的扶助。粘滞系数、 
热耦合电能源传输传染物(A)以及降解菌(B)的物理机制 相关钻研下场宣告在Environmental Science & Technology (Shan et al., 2024, 2025)以及Journal of Environmental Sciences (Shan et al., 2023)。单永平助理钻研员为论文第一作者, 论文链接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c10590 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c07954 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1001074223004722 特意申明:本文转载仅仅是出于转达信息的需要,以SEM-EDS以及BET孔道占用从宏不雅角度揭示了热耦合电能源驱动新传染物PFOA在难抵达的2-10nm吸附位点的颗粒内散漫的机理;热效应经由粘滞性强化电渗微流是其主要的耦协熏染机制。针对于热耦合电能源在微米孔道内的降解菌传输机制不明的下场,热效应后退传染物降解菌的迁移活性,两者散漫预期可实现土壤物资的精准靶向传输,电动传输可后退下渗透土壤传染物以及降解菌的可达性,介电常数、成为土壤传染修复的关键瓶颈。 |