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冰冻圈地区微塑料研究获进展

微塑料通常指尺寸小于5 mm的塑料纤维、薄膜、碎片、微球等。微塑料具有质量轻、体积小、不易分解等特性,在水体、土壤、沉积物、大气等环境中广泛分布,带来潜在的气候环境影响,被认为是全球重要的环境污染问题之一。南北极以及青藏高原等典型冰冻圈地区通常远离人类活动密集区,是探究污染物来源、传输以及影响的天然实验室。特别是微塑料在冰冻圈地区的分布特征以及迁移转化过程的研究,逐渐成为冰冻圈化学研究的新领域。 中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈化学与环境研究团队针对微塑料在冰冻圈地区的特征及其来源等进行研究(图1),并取得系列成果。研究基于青藏高原表土样品的分析,揭示出高原表土中微塑料平均丰度为47.12个/kg(范围:5-340个/kg),高值出现在距离城镇较近的地区,如拉萨、那曲和林芝等(图2)。与其他地区土壤中微塑料数据相比,青藏高原表土中微塑料含量相对较低;纤维占检测到的微塑料颗粒的43.54%,其次是碎片(32......阅读全文

冰冻圈地区微塑料研究获进展

  微塑料通常指尺寸小于5 mm的塑料纤维、薄膜、碎片、微球等。微塑料具有质量轻、体积小、不易分解等特性,在水体、土壤、沉积物、大气等环境中广泛分布,带来潜在的气候环境影响,被认为是全球重要的环境污染问题之一。南北极以及青藏高原等典型冰冻圈地区通常远离人类活动密集区,是探究污染物来源、传输以及影响的

中国冰冻圈科学大会探索减缓冰冻圈影响科学对策

  第一届中国冰冻圈科学学术大会日前在京召开。会议以“冰冻圈变化、影响与可持续发展”为主题,探讨了冰冻圈的变化机理以及对全球和区域气候、环境的影响,并探索减缓和适应冰冻圈影响的技术和科学对策。  冰冻圈科学委员会主席秦大河介绍说,2000年世界气候研究计划专门启动了新的核心计划——气候与冰冻圈计划,

北半球冰冻圈变化研究项目启动

将揭示多年冻土退化对碳循环过程的影响  近日,由中国科学院寒区旱区环境与工程研究所承担的“973”计划项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策”启动。  该项目将围绕北半球冰冻圈对气候变化的响应与影响这一重大科学问题开展研究,并以冰冻圈变化对我国气候、灾害、水资源安全等的重大影响与应对策

冰冻圈告急灾害增多 它们终成“丑样子”

  2018年夏天,一篇题为《北极圈罕见32摄氏度高温,我们有生之年,或许再也看不到北极熊了》的文章刷爆朋友圈。尽管把一个地点的最高温度当作平均温度来认知是不科学的,但这个全球气候变暖的“小故事”,还是着实吓了人一跳。  几乎在同一时间,新疆连续在阿克苏温宿县和哈密出现暴雨洪水,尤其是8月中旬喀喇昆

北半球冰冻圈变化项目课题验收会在京召开

   10月13日,由中国科学院寒区旱区环境与工程研究所承担的全球变化研究国家重大科学研究计划2010年项目“北半球冰冻圈变化及其对气候环境的影响与适应对策”课题验收会在北京召开。秦大河院士、孙鸿烈院士、郑度院士、姚檀栋院士、傅伯杰院士等相关专家和项目主管部门、依托部门代表以及项目研究成员参加了会议

青藏高原冰冻圈状态与变化研究获进展

  青藏高原是全球变化研究关键地区之一,具有全球变化研究的独特性和优越性。目前,观测资料的缺乏是青藏高原研究面临的重大挑战。因此,综合使用可靠的原位观测、遥感测量及改进的数值模式对于青藏高原冰冻圈及其与气候的相互作用研究至关重要。  近日,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室杨梅

南极海域发现微塑料:别让微塑料再“漂流”

  近日,在“向阳红01”船上执行中国首次环球海洋综合科考任务的科考队员在南极地区海水中发现了微塑料的存在。  这种被定义为直径小于5毫米的塑料纤维、颗粒或者薄膜的微塑料,并不是第一次在南极被科学家发现。2016年,日本九州大学与东京海洋大学公布的调查结果显示,南极海域漂浮着微塑料。当时,研究人员就

微信朋友圈称塑料袋装食材致毒? 专家:说法无依据

  不久前,有读者向甘肃日报新闻热线求助称:微信朋友圈广泛传播着一条“我们平时所用的塑料袋,很有可能也变成了你家庭中的‘健康杀手’……”  “你平时买菜回家的第一件事是干什么?直接用提菜回来的塑料袋包裹着蔬菜放进冰箱?如果你这么做了,那么很抱歉,你正在‘慢性自杀’……”这是兰州市民徐女士反映的微信里

青藏高原冰冻圈吸光性杂质及其影响研究获进展

  大气中吸光性气溶胶(黑碳、棕碳、矿物粉尘等)对太阳辐射具有强烈的吸收作用,能够加热大气层,导致区域和全球变暖,加剧冰冻圈消融。雪冰中吸光性杂质也被认为是近期青藏高原冰冻圈加速消融的重要因素之一,但其影响程度和空间差异尚需进一步研究。   中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)冰冻圈科学国家重

青藏高原冰冻圈吸光性杂质及其影响研究获进展

  大气中吸光性气溶胶(黑碳、棕碳、矿物粉尘等)对太阳辐射具有强烈的吸收作用,能够加热大气层,导致区域和全球变暖,加剧冰冻圈消融。雪冰中吸光性杂质也被认为是近期青藏高原冰冻圈加速消融的重要因素之一,但其影响程度和空间差异尚需进一步研究。  中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)冰冻圈科学国家重点实验