全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示
近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷循环的解耦机制,以更准确地预测生态系统对全球变化的响应。研究发表在《生态学》杂志。长期以来,学术界普遍认为氮循环与磷循环是紧密耦合的。然而,这一假设尚未在全球变化背景下得到严格验证,这限制了人们对氮磷循环的预测能力。该研究通过整合107篇已发表文献中的1341个数据点,对过去20年来叶片氮磷回收效率(nitrogen and phosphorus resorption efficiency; NRE and PRE)对主要全球变化因子(包括气候变暖、干旱、降水增加、CO2浓度升高、氮肥施用和磷肥施用)的响应进行了整合分析。研究发现,植物氮磷回收对这些全球变化因子的响应存在显著差异,表明全球变化背景下植物氮磷循环发生了解耦 。NRE与......阅读全文
全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示
近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷循环的解耦机制,以更准确地预测生态系统对全球变化的响应。研究发表在《生态学》杂志。长期以来,学术界普
新型电化学空间解耦策略助力可持续磷回收
近日,南方科技大学环境科学与工程学院助理教授雷洋团队在《自然—通讯》发表最新研究。研究团队揭示了传统石灰(石)污水除磷工艺中表面钝化的发生机制,并创新性地提出电化学分区溶解-沉淀策略,破解钝化难题并实现磷的高效回收,为污水资源回收与工业低碳转型提供了一条兼具普适性与可持续性的新路径。 从各类污
植物全氮、磷、钾的测定
一、植株全氮的测定1.方法原理植株样品用浓硫酸加双氧水消煮,使有机氮转化为铵盐。铵盐经碱化后形成氨,经蒸馏将氨吸收到硼酸溶液中。以甲基红—溴甲酚绿为指示剂,用标准酸滴定,测定植株中的全氮含量(不包括全部硝态氮)。2.分析步骤2.1 试样溶液制备称取试样0.5g,精确至0.001g,置于50ml消煮管
碘解磷定
性状本品为黄色颗粒状结晶或结晶性粉末;无臭;遇光易变质。本品在水或热乙醇中溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶熔点本品的熔点(通则0612)为220~227℃,熔融时同时分解。吸收系数避光操作。取本品,精密称定,加盐酸溶液(9→-1000)溶解并定量稀释制成每1ml中约含10g的溶液,在1小时内,照紫外
家用解耦燃煤炉具研发推广获进展
我国广大农村和城郊的家用燃煤炉所消耗的煤炭总量虽然占比不高,但由于对其污染缺乏有效控制,因而排放的污染物总量却很大,是造成严重灰霾天气的重要原因之一。 最近,以中国科学院过程工程研究所发明的解耦燃烧技术为基础、针对兖矿烟煤洁净型煤开发的节能环保解耦炉具系列产品通过山东省煤炭局组织的专家鉴定。专
植物全磷、全氮、全钾的测定
一、植物全氮测定(一)H2SO4-H2O2消煮法1、适用范围本方法不包括硝态氮的植物全氮测定,适合于含硝态氮低的植物样品的测定。2、方法提要植物中的氮、磷大多数以有机态存在,钾以离子态存在。样品经浓H2SO4和氧化剂H2O2消煮,有机物被氧化分解,有机氮和磷转化成铵盐和磷酸盐,钾也全部释出。消煮液经
解偶联现象的概念
解偶联(uncoupling)指呼吸链与氧化磷酸化的偶联遭到破坏的现象。氧化磷酸化是氧化(电子传递)和磷酸化(形成ATP)的偶联反应。
植物所揭示氮富集缓解植物磷限制的新机制
土壤无机磷与铁铝氧化物、含钙矿物等结合,形成易溶性、难溶性等无机磷组分,这些矿物结合态磷占土壤全磷的比例高达82%,但较难被植物直接利用。全球氮素富集的背景下,生态系统将由氮限制转变为磷限制已成共识;而该转变过程中,土壤磷素的转化与供应情况尚不清楚。 中国科学院植物研究所韩兴国研究组结合1
外媒:克兰菲尔德大学拟改进废水氮、磷回收技术
克兰菲尔德大学正在测试新的工厂技术,以去除和回收废水中的氮、磷用于化肥和化工行业使用。 作为欧盟地平线2020 SMART-Plant项目的一部分,该技术以离子交换和选择性介质(SMARTech3)为基础推出。 该大学的污水处理厂已经建立了一个10立方米/天的示范规模的工厂。 克兰菲
水泥球磨机解耦系统研究内容取得的进展
水泥球磨机解耦系统研究内容取得新的进展,在很多情况下,对于球磨机一个过程来说,由于各个回路之间存在祸合,就使得控制成为一个困难的问题。为此我们希望实现解祸控制,具体说来是由以下几个原因: l )球磨机在一个过程中由于存在着拐合,常使控制成为一个困难问题;2 ) 一个存在着祸合的系统,由于各回路不能
污染严重-中科院“解耦燃煤炉”得以示范应用
11月下旬,华北平原大雪纷飞,气温骤降。但河北省固安县南赵各庄村村民刘中明家中的室温却超过了20度,暖洋洋的屋内与白雪皑皑的窗外形成鲜明的对比。和刘中明家一样,这个寒冬,村里一共70多户人家都用上了中科院过程工程所研发的“解耦燃煤锅炉”的集中供暖。 解耦燃烧技术是目前国内外唯一可以有效降低氮
碘解磷定注射液
性状本品为无色或几乎无色的澄明液体鉴别取本品10ml,加水稀释至25m1后,照碘解磷定项下的鉴别(1)、(2)项试验,显相同的反应。检查pH值应为3.5~5.0(通则0631)。游离碘取本品4ml,加淀粉指示液0.5ml,不得显蓝色或紫色。分解产物避光操作。取含量测定项下的溶液,在1小时内,照紫外可
碘解磷定的检查方法
检查氰化物取本品0.40g,依法检查(通则0806第二法),与标准氰化钾溶液1.0ml所得的结果相比较,应符合规定(0.0005%)游离碘取本品0.10g,加水3ml溶解后,加淀粉指示液0.5ml,不得显蓝色或紫色。干燥失重取本品,在105℃千燥至恒重,减失重量不得过0.5%(通则0831)。炽灼残
动力学解耦有效提高量子计算机保真度
美国南加州大学研究人员在最新一期《物理评论快报》上发表论文称,他们通过动力学解耦方法,在IBM和Rigetti的量子计算平台中成功实现了量子计算保真度的高度增益,证明动力学解耦是一种比其他量子误差校正手段更容易、更有效的抑制量子退相干策略,能够更好地弥补量子计算易受干扰、容易出错的弱点。 所谓
高低温湿热温度箱怎样实现实现解耦目的
在高低温湿热温度箱内,温度和湿度并不是两个相互独立的控制量,它们相互影响,也就是控制中耦合。温度的变化会导致湿度发生改变,通常,提高温度会使凝结的水蒸汽蒸发,提高高低温湿热试验箱湿度,而降低温度则会使一部分水蒸汽凝结成水滴,减小湿度。同样湿度的变化也会对温度产品影响,增大湿度,冷蒸汽的注入会使高低
欧洲研究人员利用机器人探解浮游植物藻华现象
浮游植物藻华是形成北大西洋碳汇效应的最重要因素之一。为了更好理解这一现象,由法国维利法兰海洋学实验室研究人员牵头的欧盟“ERC remOcean1”项目开发出了一种新型机器人——生物地球化学监测浮标,即能够全年在海洋中采集数据的机器人。研究人员利用首次得到的数据,已经确定了北大西洋春季爆炸性浮
总磷总氮测试仪氮/磷分析装置特点
测量值的获得只需加入一个专用试剂,同时以数字显示来保证不发生误读。 每次测量的费用很低。 可用AC或DC进行测量。 主要规格 测量方法:吸收比色法(用着色试剂) 测量范围 亚硝酸氮:0-0.2mg/L(小数点三位) 硝酸氮:0-2.0mg/L(小数点三位) 氨氮:0-0.7mg/
碘解磷定的鉴别方法
鉴别取本品约0.2g,加水20ml溶解后,照下述方法试验。(1)取溶液5ml,加碘化铋钾试液数滴,即生成红棕色沉淀。(2)取溶液10ml,加三氯化铁试液1滴,即显黄色;再加三氯化铁试液1滴,即生成棕色沉淀(与氯解磷定的区(3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集523图)一致
碘解磷定的鉴别检查方法
鉴别取本品约0.2g,加水20ml溶解后,照下述方法试验。(1)取溶液5ml,加碘化铋钾试液数滴,即生成红棕色沉淀。(2)取溶液10ml,加三氯化铁试液1滴,即显黄色;再加三氯化铁试液1滴,即生成棕色沉淀(与氯解磷定的区(3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集523图)一致检查氰化物取本品0
碘解磷定的基本性状
性状本品为黄色颗粒状结晶或结晶性粉末;无臭;遇光易变质。本品在水或热乙醇中溶解,在乙醇中微溶,在乙醚中不溶熔点本品的熔点(通则0612)为220~227℃,熔融时同时分解。吸收系数避光操作。取本品,精密称定,加盐酸溶液(9→-1000)溶解并定量稀释制成每1ml中约含10g的溶液,在1小时内,照紫外
碘解磷定注射液介绍
性状本品为无色或几乎无色的澄明液体鉴别取本品10ml,加水稀释至25m1后,照碘解磷定项下的鉴别(1)、(2)项试验,显相同的反应。检查pH值应为3.5~5.0(通则0631)。游离碘取本品4ml,加淀粉指示液0.5ml,不得显蓝色或紫色。分解产物避光操作。取含量测定项下的溶液,在1小时内,照紫外可
植物磷含量测定
我也是刚好做完植物样和土样的磷测定。我用的方法也是硫酸双氧水消煮,但是我的空白值很小,没有出现你所说的问题。可能是你的空白样没有做好吧,或者说是你在样品摆放标号的时候错了错误
华南植物园揭示氮磷交互作用对陆地植物生长的影响
氮、磷是植物生长必需的两种养分元素,氮、磷有效性与植物生长的关系历来都是学者们关注的焦点。传统观点认为,植物生长在高纬地区往往是受氮的限制,而在低纬地区则是受磷的限制。新近研究结果表明,植物生长普遍受到氮磷的共同限制,且这种共同限制会因氮磷交互作用程度与方向的不同而不同,呈现这一结果的研究主要是
植物硝酸盐信号传导通路和氮磷营养平衡分子机制
硝酸盐(nitrate)不仅是植物最主要的无机氮源,还作为信号分子激活一系列基因表达,触发硝酸盐应答反应,进而促进氮高效利用。细胞膜定位的硝酸盐转运蛋白NRT1.1(拟南芥AtNRT1.1和水稻NRT1.1B)作为硝酸盐受体(sensor),可以感知外界硝酸盐信号并触发下游应答基因表达。然而,长
科学家揭示氮富集缓解植物磷限制的新机制
中国科学院植物研究所研究员韩兴国团队结合10年的草原氮添加野外控制试验和中国北方3700 km草原样带调查,系统探讨了草原生态系统的磷供应状况及其对氮素富集的响应机制。相关研究成果近日发表于《生态学》。 土壤无机磷与铁铝氧化物、含钙矿物等结合,形成易溶性、难溶性等
新疆生地所在荒漠短命植物响应短期氮磷添加方面获进展
氮(N)、磷(P)是陆地生态系统植物生长的主要限制性元素,而荒漠生态系统缺乏养分,尤其是缺N。随着工业化加剧及人类生产活动的影响,荒漠地区N沉降愈发严重,给生态系统造成影响。随着绿洲农田往荒漠腹地不断扩张,P输入对荒漠生态系统的影响也逐渐显现。在土壤N缺乏较严重的准噶尔荒漠,短期N、P添加如何影
科学家揭示氮富集缓解植物磷限制的新机制
中国科学院植物研究所研究员韩兴国团队结合10年的草原氮添加野外控制试验和中国北方3700 km草原样带调查,系统探讨了草原生态系统的磷供应状况及其对氮素富集的响应机制。相关研究成果近日发表于《生态学》。 土壤无机磷与铁铝氧化物、含钙矿物等结合,形成易溶性、难溶性等无机磷组分,这些矿物结合态
用钓鱼法回收污水中的磷
磷是水污染的原因之一,同时也是许多工业领域需要的原料。近日,德国研究人员发明了一种新方法,可像钓鱼一样将污水中的磷“钓”出来,回收后予以重新利用。 德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会研究人员表示,从水中“钓”磷的关键是利用一类名为“超顺磁粒子”的特殊物质作“鱼饵”。超顺磁粒子在感受到磁
日本开发出污水磷回收新技术
据日本农业食品产业技术综合研究所的网站报道,该机构的研究人员近日开发出一种新技术,利用简单的设备就可以从养猪场排出的污水中提炼出元素磷,再利用于制造肥料等领域。 近年来,随着粮价的升高,农作物的种植面积逐年扩大,作为化肥主要原料的磷的价格也节节攀升。而日本是一个资源匮乏的国家,所使用的磷全部依靠进口
去耦电容
去耦电容可减少串扰的不良影响,它们应位于设备的电源引脚和接地引脚之间,这样可以确保交流阻抗较低,减少噪声和串扰。为了在宽频率范围内实现低阻抗,应使用多个去耦电容。放置去耦电容的一个重要原则是,电容值最小的电容器要尽可能靠近设备,以减少对走线产生电感影响。这一特定的电容器尽可能靠近设备的电源引脚或电源