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骆岗公园水生态修复项目一标段紧邻北部规划园博园,东至包河大道,南至中央科学城交流中心,西至CBD区域。
二氧化碳作为最主要的人为排放温室气体,其持续排放加剧温室效应,对全球气候系统构成威胁。然而,从资源视角看,二氧化碳不仅是地球碳库中最活跃的循环载体,更是一种可利用的碳源,具备转化为可再生能源与化工产品的巨大潜力。植物通过光合作用,巧妙地将结构简单的二氧化碳和水转化为复杂的养分分子,为人类借助化学手段实现温室气体二氧化碳的资源化利用提供了自然范例。然而,人工模拟光合作用的过程仍面临科学挑战,其关键瓶颈在于:光激发功能材料所产生的电子(用于还原二氧化碳)与空穴(用于氧化水)寿命极短,难以实现二者反应的同步与持续进行。
当你拆开快递包裹,裹护商品的是一层层珍珠棉;当你收到一盒草莓时,底部衬垫的是塑料泡沫;当你拆开电视包装箱,用来缓冲防震的是白色泡沫板——这些习以为常的包装材料,是全球塑料污染的重要源头。如何找到一种绿色环保的替代材料,破解塑料污染困局,是全球科研领域亟待攻克的重要课题。在青岛,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员李滨领衔的团队,历经七年攻坚,成功研发出新型木质纤维绿碳缓冲材料,为破解塑料污染难题提供了极具市场前景的“青岛方案”。
在国家自然科学基金项目(批准号:22222201、22472060、22208337)等资助下,华东师范大学吴鹏、徐浩教授团队在酮肟清洁生产领域取得进展,研究成果以“Ti-MOR限域封装极低含量Pd高效催化氨肟化(Titanium mordenite-confined low-loaded Pd for efficient oxime production with H2 and O2)”为题,于2026年1月8日发表在《自然·催化》(Nature Catalysis)杂志上。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41929-025-01465-9。
本项目主要工程内容包括控源截污工程、生态修复工程及水质监管系统。
生态环保产业作为支撑生态文明建设和各行各业高质量发展的关键力量,正面临着转型升级的迫切需求。环保新质生产力,正成为推动产业向前发展的核心动力。本栏目将聚焦生态环保产业的新技术、新装备、新材料、新模式,深入宣传推广生态环境科技创新成果,及时发布环境技术进步奖项,全面介绍行业内的实用技术装备和示范工程,引导行业持续创新,加快人工智能、新材料、生物技术等高科技的融合赋能,为经济社会全面绿色转型贡献力量。
为持续挖掘和推广生态环境领域科技成果在实际应用中的创新模式与成功经验,发挥典型案例的示范引领作用,加速推动生态环境科技成果转化为现实生产力,受生态环境部委托,2025年国家生态环境科技成果转化综合平台面向社会征集遴选了一批生态环境科技成果转化典型案例,现予发布,供各界同仁参考、学习和交流使用。
为了搭建科研与应用之间的桥梁,让更多项目被看见,被了解,被合作;让创新成果加速落地转化,助力产业升级与高质量发展,上海科促会特别推出“科创成果推介”栏目,持续推荐优质项目。
生态环保产业作为支撑生态文明建设和各行各业高质量发展的关键力量,正面临着转型升级的迫切需求。环保新质生产力,正成为推动产业向前发展的核心动力。本栏目将聚焦生态环保产业的新技术、新装备、新材料、新模式,深入宣传推广生态环境科技创新成果,及时发布环境技术进步奖项,全面介绍行业内的实用技术装备和示范工程,引导行业持续创新,加快人工智能、新材料、生物技术等高科技的融合赋能,为经济社会全面绿色转型贡献力量。
生态环境部宣传教育中心与大道应对气候变化促进中心联合举办了《2025美丽中国·绿色空间使用者典型案例集》(以下简称《案例集》)发布会,扬子江药业集团有限公司的《打造医药行业“无废”标杆》等40个案例入选。
该成果以Carbon dots improved the electrochemical reduction performance of Co/AC particle electrodes for humic acid removal: The dominant role of H*为题发表于Journal of Environmental Management (2025, 392, 126768,DOI: 10.1016/j.jenvman.2025.126768)。生态环境系青年教师张文文为第一作者,王洪杰教授为通讯作者,2023级研究生惠宇飞主要参与该研究工作。该工作得到河北省“燕赵黄金台聚才计划”骨干人才项目(HJZD202507)、河北省自然科学基金(B2025201010)和白洋淀流域生态保护与京津冀可持续发展协同创新中心的支持。
本综述旨在系统评估Fe(IV)/Fe(V)基氧化技术在水处理中的应用潜力,重点解决以下科学问题:(1)阐明Fe(IV)/Fe(V)选择性氧化化学的理论基础;(2)总结现有生成与表征方法的优缺点;(3)批判性分析调控Fe(IV)/Fe(V)氧化贡献的关键策略;(4)展示在真实水基质中降解ECs的应用案例;(5)识别技术瓶颈并提出未来研究方向,以推动该技术从实验室向实际工程应用转化。