环境中无处不在的化学品与塑料可能与肥胖越来越普遍有关

环境中无处不在的化学品与塑料可能与肥胖越来越普遍有关科学家们警告说,日常用品中存在的塑料可能是导致肥胖的一个因素。全球的肥胖流行病越来越严重,特别是在儿童中,在过去十年中肥胖率不断上升,并随着时间波及到更早的年龄。在美国,今天大约有40%的高中生在开始上高中时就已经超重。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1316139.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1316139.htm

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为什么短视频平台的“云农村”越来越火了?

为什么短视频平台的“云农村”越来越火了?“你这背景太假了。”“你再说,假吗?”清澈的溪水在流动中倒映出如洗的天空,皮肤黝黑的小伙抓起塑料桶奋力往身后一扔,三分不服气、七分不耐烦地吐槽,然后又急匆匆跑进小河里捞桶。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318631.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318631.htm

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食盐 - 引发塑料化学品回收革命的重要成分

食盐-引发塑料化学品回收革命的重要成分研究人员已经证明,食盐可以成为回收塑料(尤其是在热解过程中)的一种高效且经济的催化剂。这种简单的解决方案可以大幅降低成本,提高塑料回收利用的效率,甚至优于目前使用的价格昂贵得多的催化剂。拉布纳瓦兹和他的同事们发现,氯化钠--食盐--可以胜过目前正在探索的、有助于回收塑料的昂贵得多的材料。"这真是令人兴奋,"拉布纳瓦兹说。"我们需要简单、低成本的解决方案来解决塑料回收这样的大问题。"尽管塑料在历史上一直被宣传为可回收材料,但现实情况是,美国近90%的塑料垃圾最终被填埋、焚烧或污染环境。塑料变得如此一次性的原因之一是,从回收利用中回收的材料没有价值到需要花费金钱和资源来获取它们。根据研究小组的预测,食盐可以扭转经济形势,大幅降低热解回收过程的成本。尽管拉布纳瓦兹预计食盐会产生影响,因为它的导热性能很好,但他还是对食盐的效果感到惊讶。他相信,他的团队才刚刚开始挖掘盐的潜力。这项工作已经得到了工业界大人物的关注。事实上,这项研究得到了包装消费品公司ConagraBrands的部分支持。美国农业部和MSUAgBioResearch也为这项工作提供了资助。物有所值的催化剂热解是一种将塑料分解成更简单的碳基化合物混合物的过程,这种混合物有三种形式:气体、液态油和固态蜡。拉布纳瓦兹说,蜡成分通常是不受欢迎的,但在目前的热解方法中,按重量计算,它可能占到产品的一半以上。即使在使用催化剂的情况下也是如此,虽然催化剂很有用,但在管理废塑料的过程中,催化剂往往有毒或过于昂贵。例如,铂具有非常诱人的催化特性,因此被用于催化转换器,以减少汽车的有害气体排放。但它的价格也非常昂贵,这也是盗贼偷窃三元催化转换器的原因。拉布纳瓦兹说,虽然匪徒不太可能从闷热的热解反应器中抢走铂基材料,但试图用这些催化剂回收塑料仍需要巨额投资--数百万甚至数亿美元。而目前催化剂的效率还不足以证明这笔费用的合理性。在早期的研究中,拉布纳瓦兹和他的团队发现氧化铜和食盐可以作为催化剂分解一种叫做聚苯乙烯的塑料。现在,他们已经证明仅用食盐就能消除聚烯烃热解过程中产生的蜡副产品--聚烯烃是占塑料垃圾60%的聚合物。与拉布纳瓦兹一起参与这个项目的还有农业与自然资源学院副教授克里斯托弗-萨夫隆(ChristopherSaffron)、访问学者穆罕默德-谢克(MohamedShaker)和MSU博士生维卡什-库马尔(VikashKumar)。当使用食盐作为催化剂热解聚烯烃时,研究小组生产出的大部分是液态油,其中含有与柴油燃料中类似的碳氢化合物分子。研究人员表示,盐催化剂的另一个好处是可以重复使用。只需用水清洗获得的油,就可以回收盐。研究人员还表明,食盐有助于热解金属化塑料薄膜,这种薄膜常用于食品包装,如薯片包装袋,目前还没有回收利用。虽然纯食盐的性能没有超过研究小组也用金属化薄膜测试过的铂-氧化铝催化剂,但结果相似,而且食盐的成本只是后者的一小部分。不过研究人员强调说,金属化薄膜虽然有用,但本质上存在问题。他憧憬着一个不再需要这种薄膜的世界,这就是为什么他的团队也在努力用更可持续的材料来取代它们。该团队还将继续努力推进其热解项目。例如,该团队尚未完全确定食盐热解气体产物的特性。拉布纳瓦兹相信,团队可以改进这种方法,使液体产品中含有比作为燃料燃烧更有价值的化学物质。尽管如此,该团队的新食盐战术的早期回报还是令人鼓舞的。根据一项快速、初步的经济分析,该团队估计一个商业热解反应器只需添加食盐,其利润就能增加两倍。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382963.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382963.htm

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新技术将传统上不可回收的塑料转化为有用的化学品

新技术将传统上不可回收的塑料转化为有用的化学品ORNL开发的塑料解构工艺从混合塑料废料中选择性地生产出有价值的化学品。图片来源:TomonoriSaito、MdArifuzzaman和AdamMalin,ORNL/美国能源部这项技术由美国橡树岭国家实验室的TomonoriSaito和前博士后研究员MdArifuzzaman共同发明,使用一种特别高效的有机催化剂,可以选择性地解构各种塑料,包括各种消费塑料的混合物。Arifuzzaman目前在Re-Du公司工作,是现任创新十字路口研究员。与传统的石油生产相比,利用塑料废弃物生产化学品所需的能源更少,释放的温室气体也更少。科学家们说,这种途径为实现净零社会迈出了关键一步。发表在《材料地平线》(MaterialsHorizons)上的这篇研究报告的通讯作者Saito说:"这一概念提供了高效、低碳的塑料化学循环利用,为建立塑料的闭环循环提供了一种前景广阔的战略。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387919.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387919.htm

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科学家在回收塑料中发现大量药物和有毒化学品

科学家在回收塑料中发现大量药物和有毒化学品这项研究由瑞典哥德堡大学的科学家领导,调查了来自东欧、亚洲、非洲和南美洲13个国家的回收塑料颗粒。通过使用一系列化学分析工具,研究发现这些塑料颗粒都含有一系列令人匪夷所思的化合物,其中许多被认为是剧毒物质。发现的最大一类化学物质是杀虫剂,有162种化合物来自这一类。排名第二的是89种不同的药品。第三名是65种不同的工业化学品。其次是其他类别的化学品,包括表面活性剂、兴奋剂、香料、染料、驱虫剂、腐蚀抑制剂等。研究人员说,"总共检测到并量化了491种有机化合物,另有170种化合物被初步注释"。其中一些化学物质来自塑料本身的制造过程,另一些则是在回收阶段引入的,还有一些则是通过吸附过程进入塑料中的。研究人员说,由于发现的化合物种类繁多,他们认为回收塑料不适合大多数用途,也不利于材料生命周期的循环。哥德堡大学的BethanieCarneyAlmroth教授说:"塑料回收一直被吹捧为塑料污染危机的解决方案,但塑料中的有毒化学物质使塑料的再利用和处置变得复杂,并阻碍了回收利用。"研究人员指出,目前还没有监测计划来分析回收塑料中的化学物质,而且只有1%的塑料化学物质受到国际监管。他们补充说,目前还没有关于报告回收过程中使用的化学品的政策,并呼吁改变这种状况。研究小组在本月发表在《科学》杂志上的通信中写道:"这些有害化学物质给回收工人和消费者以及更广泛的社会和环境带来了风险。必须迅速淘汰已知会对人类健康和环境造成危害的化学添加剂,同时必须识别和限制非有意添加的物质"。根据研究结果,研究小组还补充说,需要制定相关法规,明确规定回收塑料在哪些方面可以使用,哪些方面不可以使用,比如玩具和食品包装。该研究报告已发表在《科学导刊》(ScienceDirect)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396053.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396053.htm

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研究发现塑料化学品会让关键海洋物种“失去性欲”

研究发现塑料化学品会让关键海洋物种“失去性欲”关于塑料对海洋和淡水生物影响的研究大多集中在大颗粒和可见塑料上,而且主要针对脊椎动物。英国朴茨茅斯大学的研究人员则研究了日常塑料中的添加剂如何对一种重要的无脊椎水生物种的性生活产生负面影响。该研究的通讯作者亚历克斯-福特(AlexFord)说:"这些生物常见于欧洲海岸,它们在鱼类和鸟类的食物中占有相当大的比例。如果它们受到损害,将对整个食物链产生影响。"福特所说的这种生物是Echinogammarusmarinus(钩虾),一种类似虾的生物或片脚类动物,分布在从挪威到葡萄牙南部的海岸线上。前配对--成对繁殖是在这种生物中观察到的一种常见的配偶保护策略,是交配成功的必要条件。在以前的研究中,通过记录配对中断和重组所需的时间,可以定量测量各种化合物对交配的影响。在交配过程中,一对钩虾通常会锁定在一起长达两天。在目前的研究中,研究人员调查了四种塑料添加剂对海鲈配对前行为和精子数量的影响。他们考虑的添加剂包括两种增塑剂:苯磺酸正丁酯(NBBS)和磷酸三苯酯(TPHP),以及两种邻苯二甲酸酯:邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。"我们之所以选择这四种添加剂,是因为它们对人类健康的疑似危害已得到充分证实,"该研究的主要作者BidemiGreen-Ojo说。"其中两种化学品(DHP和DEHP)在欧洲受到管制,不允许在产品中使用。另外两种化学物质目前没有受到限制,在许多家用产品中都能找到。我们想测试这些化学物质对水生动物交配行为的影响。"DEHP和DBP存在于医疗用品、食品包装和玩具中。TPHP主要用作指甲油、儿童产品和电子设备等产品中的阻燃剂,而NBBS则存在于尼龙、医疗器械和炊具中。共有480对实验对象接触了四种添加剂中的一种,每种添加剂有六种不同的浓度,其中包括两种对照组。暴露在带隔板的长方形皿中进行。雄性和相应的雌性被隔离在隔板的两侧,然后在接触一小时后,移开隔板。研究人员测量了接触时间(建立配对前的失败尝试)和重新配对时间(成功建立配对前的时间)。他们发现,接触所有化学添加剂都会延长接触时间和重新配对时间。对重新配对的影响与浓度有关,浓度为5微克/升时,重新配对率降低约30%;浓度超过5微克/升时,重新配对率降低50%以上。这些浓度低于之前报告的欧洲和亚洲一些淡水和海洋系统中的浓度。所测试的塑料添加剂浓度的增加大大降低了重新配对的比例。研究人员观察到,一两天内没有配对的动物在接下来的两三天内也没有配对。在暴露于TPHP和DBP14天的E.marinus中,精子数量随着浓度的增加而减少。然而,接触NBBS和DEHP并未显示出浓度反应关系。福特说:"这种不成功的交配行为不仅对接受测试的物种,而且可能对整个种群造成严重影响。这些动物成对繁殖。一旦接触到某种化学物质,它们就会与配偶分离,需要更长的时间--在某些情况下需要几天--才能重新配对,有时甚至根本无法配对。"研究人员说,这样的研究提供了一个不同的视角,来看待特定污染物可能造成的损害。格林-奥乔说:"我们必须更多地了解这些化学物质以及它们是如何影响行为的。许多类型的行为--如进食、战斗或逃跑模式以及繁殖--都是动物生命中必不可少的,任何异常行为都可能降低动物的生存机会。"这项研究发表在《环境污染》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402051.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1402051.htm

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地球越来越热 但土壤却越来越湿

地球越来越热但土壤却越来越湿研究表明,造成土壤湿度变化趋势的原因是降雨模式的变化,而不是温度的变化。土壤湿度对野火蔓延的速度、山丘变成泥石流的速度以及农业系统的效率都有着至关重要的影响。随着人为气候变化导致的气温持续升高,科学家们越来越担心土壤条件可能会变得更加干燥。然而,有趣的是,从2011年到2020年,在传统上一年中最热的夏季,美国57%的地区土壤湿度都有所上升。为什么地球越来越热,土壤却越来越湿?哈佛大学研究人员最近发表的一篇论文发现,降水量而非温度在很大程度上解释了土壤湿度的变化趋势。雨水越多意味着土壤越湿,这一点不足为奇,但这项研究对长期以来认为全球气温升高会导致土壤更加干燥的假设提出了质疑。哈佛大学约翰-A-保尔森工程与应用科学学院地球与行星科学教授、环境科学与工程教授彼得-赫伯斯(PeterHuybers)是这篇论文的资深作者,他说:"大气中的水经常被用作干旱的替代物,但这篇论文强调了土壤水文气候与大气温度和水文气候之间的区别。"研究小组发现,温度升高造成的干燥在很大程度上被二氧化碳施肥所抵消,因为二氧化碳施肥能让植物更有效地利用水分。相对于降雨而言,这两种影响都是次要的,往往会相互抵消,因此降水成为土壤湿度的主要驱动力。土壤水分测量的挑战和影响研究土壤湿度的一个挑战是数据稀少,卫星数据与地面观测数据经常脱节。研究小组将2011年至2020年的地面观测数据与卫星数据进行了比较,发现土壤湿度出现了类似的增长。这些发现凸显了改进降水量长期变化预测以应对气候变化的重要性,特别是在粮食生产方面。哈佛大学环境中心研究员卢卡斯-巴尔加斯-泽佩特罗是这项研究的第一作者,他说:"我们没有非常精确的长期土壤湿度测量数据,但高温对农业产量的影响与水分供应有很大关系。如果水分充足,植物对温度的敏感度一般较低,但在干旱条件下,植物就会遇到大麻烦。"VargasZeppetello现在是加州大学伯克利分校的助理教授。他说:"我们的研究结果表明,鉴于全球降水趋势的不确定性,地表土壤水分减少远非定局。由于降雨量年际变化的不确定性和长期降雨量预测的不确定性,要预测未来几十年的土壤湿度几乎是不可能的。"这种不确定性使得预测农作物的生长条件变得十分困难,因此更加需要关注水资源管理策略。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424890.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424890.htm

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