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近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所设施植物环境工程创新团队发现,利用北墙分频结构(简称FDCS)对太阳能进行分频利用,可实现温室内光热环境的同步解耦优化,减轻弱光低温环境对传统日光温室北部作物群体的影响。相关研究成果发表在《能源(Energy)》上。
近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所农业清洁流域创新团队,深入探讨了沉积物清淤对河流系统内源氮释放和外源氮输入的影响,揭示了清淤对水体氮动态变化及转化的微生物机制。相关研究成果发表在《水研究(Water Research)》上。
2024年11月11日,俄罗斯联邦水资源署署长基里尔洛夫一行来访我院,就数字孪生等新技术在防洪抗旱减灾、水利工程调度中的应用以及河冰研究等议题开展座谈交流。副院长丁留谦主持会议,水利部国际合作与科技司二级巡视员王伟、我院总工程师彭文启出席会议,我院国际处、水资源所、减灾中心、水力学所有关负责同志和专家参加交流。
非对称脲类化合物可与蛋白形成多个稳定的氢键,含脲官能团的药物与靶点相互作用具有独特的生物活性,在药物发展和药物化学领域具有重要作用。目前,工业上脲类化合物的合成主要采用光气法。由于连接在同一羰基位点的含氮片段不同,需要利用光气法分步将胺组装到羰基上。通过涉及CO与氯气反应生成剧毒光气,利用一种胺与光气发生反应,生成所需的异氰酸酯中间体/酰氯,异氰酸酯/酰氯与另一种胺后续反应生成非对称脲衍生物,反应...
近日,中国农业科学院农产品加工研究所牵头创制的智能化零破损气吸循环式粮食烘干机在河北邢台、宁夏石嘴山、山西太原等地投入使用。该技术装备使粮食破损率由传统烘干方式的2%~5%降低至0.1%以下,烘干效率提升50%,实现了粮食烘干零破损、智能化、绿色低碳。
2024年11月15日,中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室微型分析仪器研究组(105组)耿旭辉研究员、李盛红副研究员团队与能源与环境小分子催化研究中心(509组群)邓德会研究员团队合作,研制出基于“铠甲”传感材料的抗硫中毒的水中硫离子传感器。
金属组学(metallomics)是系统研究生命体内所有金属/类金属元素含量、形态、分布、结构与功能的一门新兴学科。X射线荧光光谱技术(XRF)是一种优异的多元素、微损测定技术,无需对样品进行前处理即可开展多元素定性和定量分析,是金属组学研究最有力的工具之一。传统的XRF谱图采样通常需要几秒甚者十几秒,北京同步辐射装置(BSRF)X射线荧光微分析实验站(4W1B)基于高通量粉光50微米聚焦模式发展...
在水利部领导下,第二届全国水利科技名词审定委员会筹建工作取得新进展。日前,全国科技名词审定委员会正式函复,同意筹建第二届全国水利科技名词审定委员会,并授权我院为全国水利科技名词审定委员会秘书处承担单位,在全国科技名词审定委员会指导下,组织开展水利科技名词审定工作。
聚氨酯弹性体是一类具有优异机械性能的高分子材料,其独特的软段结构提供了良好的弹性和柔韧性,而硬段结构则赋予了其高的强度和耐磨性。这种相分离结构使性能各异的聚氨酯弹性体在汽车、医疗、电子和纺织等领域得到了广泛应用。然而,传统的聚氨酯弹性体加工方法,如注塑和浇注,通常需要较高的温度和压力,且模具制造复杂、成本高。而光固化3D打印技术(Vat Photopolymerization 3D Printin...
2024年11月4日,为推进科技支撑集体林改工作,中国林科院木工所“毛竹林高效经营装备示范”课题组组织专家团队,赴福建省永安市贡川镇开展“毛竹林高效经营装备示范”技术培训。
说起韩江,就得提到唐代大文豪韩愈。当年韩愈因谏迎佛骨遭贬潮州,后治潮八月,功绩彪炳,为后世所景仰,赢得“潮州山水皆姓韩”美谈,当地鳄溪由是改名韩江。韩江是广东第二大江,在东南沿海是仅次于钱塘江、闽江的重要河流,由发源于广东紫金的梅江与发源于福建宁化的汀江汇合而成,干流全长470公里,流域面积3.01万平方公里(跨粤、闽、赣三省)。韩江在潮州分流成东溪、西溪、北溪,在汕头再度分流,形成梅溪、新津河、...
近日,木工所科研团队在工业木质素大分子组装领域取得重要突破,成功实现了分级木质素与二维MXene材料的高效共组装,将MXene的降解半衰期从原有的2.4天延长至近300天,为木质素的高值化利用提供了全新视角。研究成果题以“Lignin as a bioderived modular surfactant and intercalant for Ti3C2Tx MXene stabilization...
2024年11月7日,由科技部和湖北省人民政府主办的2024年中非创新合作与发展论坛在武汉举行。当天,在中国农业科学院党组书记杨振海和非洲科学院院长利兹⸱科斯滕的共同见证下,我所与尼日利亚伊巴丹大学联合共建的“中国-尼日利亚水土保持与可持续发展联合实验室”进行了揭牌仪式,我所郝卫平副所长和尼方负责人Oshunsanya主任参加授牌。
全球陆地生态系统通过光合作用每年吸收近1/4人类活动排放的CO2,在减缓全球变暖中发挥了作用。而随着全球范围内极端高温事件频率和强度的持续增加,陆地生态系统的CO2吸收能力受到挑战。当前,相关研究聚焦于持续时间较长的单一极端事件或单一地区的定量评估工作,而关于全球范围内极端高温事件的长期趋势对陆地生态系统吸碳与排碳等环节的影响以及高温极端条件下水热条件转变对陆地生态系统碳汇能力的影响尚不清楚。
青藏高原的大量水资源以固态形式保存在冰川和冻土中。全球升温加速着高原的冰川和永久冻土的退化,融水对生态环境的影响也逐渐增强。在这种背景下,过去融水变化研究也日益受到关注。了解过去融水事件发生的时间、区域、诱因及其环境效应,将为未来预测和应对提供帮助。如何获取可信的融水记录一直是该研究中的关键问题。

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