微塑料与典型亲水性有机污染物——亚甲基蓝(MB)在水环境中普遍存在,对水生态系统产生了负面影响。结果表明,当温度为25℃,100.0 mg微塑料置于10 mg/L的100 m L MB时,aged PP最大吸附量高达4.18 mg/g。与aged-PP、aged-PE和aged-PVC不同...
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微塑料与典型亲水性有机污染物——亚甲基蓝(MB)在水环境中普遍存在,对水生态系统产生了负面影响。结果表明,当温度为25℃,100.0 mg微塑料置于10 mg/L的100 m L MB时,aged PP最大吸附量高达4.18 mg/g。与aged-PP、aged-PE和aged-PVC不同,aged-PS对MB的吸附等温线符合Freundlich模型,其吸附机制主要是不均匀表面形成的多层吸附(物理化学吸附),而aged-PP、aged-PE和aged-PVC对MB的吸附机制则主要是静电作用和化学键作用(化学吸附)。4种微塑料对MB的吸附能力随吸附条件变化较大,提高溶液的pH可以提高4种微塑料的MB吸附量,但增加溶液的盐浓度则可导致其吸附量明显减小。饱和吸附MB的aged-PVC在模拟胃肠道液中MB的脱附率最高,可达58.1%,其次是aged-PVC(39.51%)、aged-PE(25.96%);aged-PP的脱附率最低,为18.49%。这一结果表明,PP等老化后的微塑料,有可能成为MB进入水环境和生物组织的重要载体。
利用湛江东北海岸近30 a 6期LandSat TM/OLI遥感影像,基于人机交互方式获取海岸线空间信息,综合运用端点变率(End Point Rate,EPR)、线性回归变率(Linear Regression Rate,LRR)、岸线类型结构等多种方法或指标对湛江东北海岸线时空变迁...
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利用湛江东北海岸近30 a 6期LandSat TM/OLI遥感影像,基于人机交互方式获取海岸线空间信息,综合运用端点变率(End Point Rate,EPR)、线性回归变率(Linear Regression Rate,LRR)、岸线类型结构等多种方法或指标对湛江东北海岸线时空变迁及主要驱动因素进行了深入分析。结果表明:近30 a湛江东北大陆海岸线长度共增长约27.56 km,岛屿海岸线长度共增长约15.44 km,海岸线类型较多,自然海岸线锐减,利用类型构成趋于复杂,且更多地受到了人类活动干扰;海岸线变迁方向整体以向海扩张为主,其中大陆海岸线的平均LRR和EPR为4.18 m/a和4.12 m/a,最高LRR达94.26 m/a;岛屿海岸线的平均LRR和EPR为2.24 m/a和3.79 m/a,最高LRR达66.44 m/a。海岸线摆动剧烈区域主要集中于受围填海工程等人类工程活动影响较为显著的岸段。人类活动已成为湛江东北海岸线变迁的主导因素。
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