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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
<正>无法想象,如果没有塑料,现代生活会是什么模样?实际上,合成聚合物的大规模生产直到1950年才真正开始。在不到100年的时间里,全球估计已经生产了83亿吨塑料,其中大约一半是2000年以后生产的,而丢弃的塑料废弃物已达约63亿吨。直观地想象一下,10亿吨塑料就可堆成一个棱长约1千米的大立方体。极难处置的大量塑料废弃物对于自然环境来说,不啻于一场生态大灾难。目前,只有大约9%的塑料垃圾被回收利用,另有12%在废物转化能源设施中被焚烧处理,剩下的大部分塑料废弃物都进入了垃圾填埋场。  相似文献   

2.
种植塑料     
塑料是有名的白色垃圾,因为它在自然界中难以降解而越集越多。如果利用植物制造的生物塑料,则可以在自然界中快速降解。以往的方法是收割了植物后利用微生物发酵的方法来产生塑料。最近,美国研究人员又发明了一种新的技术,可以让植物直接生长出塑料来。也就是说,我们以后可以到地里种植塑料,直接收割塑料产品的原料。现有的化工塑料不仅仅是污染的问题,还面临着原料缺乏的问题,因为塑料是用炼  相似文献   

3.
科技传真     
放射性废弃物 处理新工艺 日本日挥公司和日本化药公司最近联合开发出可以安全固化放射性废弃物的新技术——“超级水泥固化工艺”。 据介绍,目前低放射性废弃物的固化处理一般采用水泥、沥青或塑料,但使用这些方法固化不仅不能缩小废弃物的容积,还有可能从固化体中渗出水来,增加固化工艺的难度。  相似文献   

4.
当前正在用微生物组装塑料生产流水线以造出兼有自然界和合成领域最佳性能的新材料一旦有重大变革的新聚合物问世时,将不再有排出烟雾和有毒废弃物的工厂了。材料制造业最近的发展,归功于大量用基因方法巧妙地设计出的细菌。过去几年来,化学工作者已学会用特意改编好用来制造与体温大抵相同蛋白质的基因来装备这种微生物。这一类材料潜在应用范围甚广。化学工作者已生产出可用来作活组织粘结剂的聚合物,制成了能响应环境变化的“智能”塑料。将来甚至可吃上不粘锅的荷包蛋。这种新建工业的关键,在于细菌具有能绝对精确地制造出复杂蛋白…  相似文献   

5.
我们的可见宇宙可能位于一层漂浮在一个维度更高的空间里的膜上。而额外的维将有助于统一自然界中的各种力,并可能包含有许多平行的宇宙。  相似文献   

6.
运用大协调学统筹解决各种不协调问题,是全面理顺人与自然界的关系、实现社会经济良性发展的客观要求。  相似文献   

7.
<正>塑料给人们的日常生活增添了便利,但与日俱增的塑料废弃物严重破坏了生态系统。消除塑料垃圾的一个有效方法是将其转化成有价值的产品,称为"升级回收"。然而,现在的塑料升级回收技术通常需要高温加热,这个过程会产生复杂的混合产物,分离它们代价高昂。日前,我国科学家使用地球储量丰富的镍基和钴基催化剂,升级回收聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料,将其转化为价值更高的化学材料和氢燃料。这项研究提供了一种新的可持续方案,有助于管理塑料污染。  相似文献   

8.
正2020年中国出台了针对几种不可降解一次性塑料产品的禁令,这使得制造商加快了生产可生物降解塑料的步伐。国际绿色和平组织称,截至2020年12月,中国有36家公司准备或已经建起新的生物降解塑料生产设施,合计每年产量将超440万吨——这个数字是一年前的7倍有余。国际绿色和平组织还预测,到2025年,中国电子商务行业年均生物降解塑料废弃物产出可能达到500万吨。  相似文献   

9.
文龙  白石 《科学之友》2007,(7):54-54
人们对处处可见的塑料制品造成的白色污染早已司空见惯。但可悲的是,海洋也成了塑料废弃物的垃圾场。全世界的海岸线都漂浮着一条巨大的彩带,它由牛奶罐、水瓶、打火机、瓶盖、廉价玩具和其他一些塑料制品组成。而这一切还只是表面现象,海洋中还隐藏着一种肉眼很难发现的污染物:塑料微粒。  相似文献   

10.
<正>几十年来,塑料已经成为我们生活的一部分,而如今一场全球性的抵制塑料运动正在进行。要摆脱塑料制品,需要的不仅仅是超市里的免包装货架和酒吧里湿漉漉的纸制吸管。塑料无处不在,并非因为它总是比天然材料更好,而是因为它更轻,更便宜,而且事实上,它更容易被人扔掉而不觉得可惜。比如,商家很乐意为顾客购买的每一罐汽水或三明治提供一个新的塑料袋,  相似文献   

11.
人们对处处可见的塑料制品造成的白色污染早已司空见惯.但可悲的是,海洋也成了塑料废弃物的垃圾场.全世界的海岸线都漂浮着一条巨大的彩带,它由牛奶罐、水瓶、打火机、瓶盖、廉价玩具和其他一些塑料制品组成.  相似文献   

12.
麦子 《科学之友》2020,(4):40-41
正自塑料诞生起,人类已经生产出了总计超过83亿吨的塑料制品,可惜,其中63亿吨彻底成为了废弃物,它们需要花上百年甚至千年的时间才能降解……有这样一群对环境抱有善意的设计师、创意工作者用科技方式改变了这些塑料垃圾的命运。——可食用矿泉水球Ooho如果能够减少一次性塑料的使用,这当然是最好的方式,比如这款由英国设计团队借鉴细胞膜打造的可食用矿泉水球Ooho。Ooho具有双层外膜,外膜以天然海藻提取物为原料,利用凝胶化技术制成,  相似文献   

13.
地幔的窗口:金刚石   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
路凤香 《自然杂志》2011,33(3):161-165
从经济价值而言,金刚石是最昂贵的宝石饰品;从科学意义而言,它还是直接可以提供地幔的物理状态与化学组成的窗口。笔者简要介绍了金刚石在自然界的产状、形成条件、不纯净组分、各类包裹体的特征以及成因模型。金刚石最主要的寄主岩为地幔橄榄岩和榴辉岩。金刚石中的同生包裹体可以为其形成时的寄主岩组成、温压条件、在地幔中的存留年龄提供重要的依据。近20多年来在金刚石中发现了深达下地幔的超深矿物包裹体,它又成为了认识全部地幔物质组成的唯一窗口。  相似文献   

14.
《科学通报》2021,66(20):2573-2589
塑料由于具有易于加工、运输和储存以及化学性质稳定等特点,在生产生活中应用非常广泛,但同时也增加了其进入自然环境并在环境中长期停留的可能性.环境中的塑料在生物和非生物因素作用下可发生物理和化学性质的变化.其中,生物降解既是塑料不可避免的环境行为之一,也是环境友好型塑料废弃物的处理方法.因此,探究塑料的生物降解更加具有现实和生态意义.本文首先详细总结了动物、植物、微生物和酶对塑料的生物降解过程,然后进一步归纳并揭示了塑料的生物降解机理.动物和植物对塑料的生物降解均与微生物和酶相关.微生物首先定殖在塑料表面形成生物膜,然后分泌胞外酶或胞内酶将塑料分解为分子量较低的低聚物、二聚体或单体,它们可以被微生物作为碳源而吸收,最终矿化生成CO_2、CH_4、H_2O等.此外,本文深入分析了影响塑料生物降解效率的关键因素,包括塑料种类、玻璃化转化温度、表面亲疏水性等自身性质,动物、微生物和酶的不同种类和性质,以及温度、氧气含量、太阳辐射等环境因素.同时,还讨论了塑料生物降解产物的环境行为,塑料经生物降解后产生的小尺寸碎片和低聚物以及释放的增塑剂等具有不同程度的生态毒性.最后,本文对塑料生物降解的未来研究方向进行了建议和展望,为探明塑料的环境归趋提供了理论支持.  相似文献   

15.
动物也贪玩?     
玩耍作为一种现象,广泛地存在于自然界各种动物的行为表现中。几年前,一位研究动物心理学的专家在动物园里偶然看到一个有趣的场面:一只尼罗河甲鱼独自在水塘里摆弄篮球,看上去像是在玩耍。这只甲鱼在动物园里已经生活了半个多世纪,它的块头不小,体长约1米。它推着篮球在水塘里来回游动,仿佛是在练习运球,还时不时地用鼻尖击打球,仿佛是在练习拍球。甲鱼的行为引起了鲁家的极大兴趣。  相似文献   

16.
呼唤生态家居 家是每个人的心灵港湾,营造温馨、环保乃至生态的家,对于每个人来说很重要.然而影响居室环境的因素很多,大到自然界生态环境的恶化,小到居室里各式各样的家具散发出来的气味,又如印染品中各种有害的化学残留物,又如家中劣质床垫滋生的细菌等等.  相似文献   

17.
塑料助剂是塑料在成型过程中所需要添加的各种辅助化学物质,因此也常称为添加剂。加入助剂的目的是改善塑料成型性能以及制品的使用性能,或降低塑料成本。  相似文献   

18.
在整个生物界中,人是万物之灵,是最具有智慧的动物。从古代起,人类这种最具智慧的动物在不断对自然界改造的同时就开始对自然界不停地深入探索,以期获得更好的发展空间。时至今日,科学技术日新月异,人类对自然界的探索方式越来越多样化,人类探求自然界本质的欲望也越来越强烈,人类迫切希望通过各种途径了解自然界的本质。  相似文献   

19.
正近日,英国科学家模仿自然界中最坚固的材料之一——蜘蛛丝的特性,创造了一种基于植物的、可持续的、可伸缩的聚合物薄膜。这种新材料与当今使用的许多普通塑料一样坚固,可以取代许多普通家用产品中的一次性塑料。同时,该材料无须工业堆肥设备就能在大多数自然环境安全降解,也可以实现工业化大规模生产。研究人员将大豆分离蛋白(SPI)作为测试植物蛋白,因为作为豆油生产的副产品,SPI很容易获得。  相似文献   

20.
提起妈妈,人们想到的是无私、温柔以及对自己孩子强烈的呵护,但是在自然界中却有着许多"不称职"的妈妈,它们有的粗心大意,有的冷酷无情,还有的甚至会吃掉自己的孩子。然而这些全是弱肉强食、适者生存的自然界里的正常规律。  相似文献   

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