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搜索结果: 1-15 共查到N2O相关记录248条 . 查询时间(0.087 秒)
【高端论坛】第53期:From Acidity to Equilibrium: Harnessing Liming to Curtail N2O Emissions and Fortify Soil Health。
Emissions of dinitrogen (N2) and nitrous oxide (N2O) from soil are important components of the global nitrogen cycle. Soil N2O emissions from terrestrial ecosystems have been well studied. However, pa...
本发明涉及氧化钛担载贵金属催化剂在氧化亚氮分解反应中的应用。该催化剂以TiO2,含其各种晶型及其混合晶型,为载体,VIII族贵金属为活性组分;氧化钛担载贵金属催化剂首次用于N2O分解反应,能够极大的降低氧化亚氮分解的起始反应温度和完全转化温度,满足了N2O分解所需的较好的低温活性和高温稳定性能的要求;能够在较宽的浓度和空速范围内高效催化氧化亚氮转化。本发明催化剂原料易得,工艺简单,具有很好的应用前...
泥炭地储存了全球土壤10-30%的总有机氮和总有机碳,对全球温室气体N2O、CH4和CO2的释放影响重大。自人类世(Anthropocene)以来,北方季节性冻土区泥炭地以地球平均升温速率两倍的速度(每10年0.6°C)升温。升温引起氮矿化速度加快,导致冻土区泥炭地大量非活性氮变为生物可利用态氮,并进入微生物氮循环过程。越来越多的证据表明,北极和亚北极地区永久冻土区泥炭地已经融化并释放大量N2O。...
全球目前一半以上的人口居住在城市区域,并且,随着城市化进程的进一步加快,更多的自然和农业生态系统被转化为城市生态系统。城市绿地,作为城市生态系统中用于改善生态环境质量的重要组成部分,其对大气二氧化碳(CO2)的吸收和固定作用已经得到许多研究的证实。然而,关于城市化引起的土地利用变化(即自然和农业生态系统转变为城市绿地)对土壤非CO2温室气体(甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O))排放的定量影响仍然知...
全球目前一半以上的人口居住在城市区域,并且,随着城市化进程的进一步加快,更多的自然和农业生态系统被转化为城市生态系统。城市绿地,作为城市生态系统中用于改善生态环境质量的重要组成部分,其对大气二氧化碳(CO2)的吸收和固定作用已经得到许多研究的证实。然而,关于城市化引起的土地利用变化(即自然和农业生态系统转变为城市绿地)对土壤非CO2温室气体(甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O))排放的定量影响仍然知...
在全球范围内,泥炭地面积约为4亿公顷,是重要的有机碳和氮库,其碳和氮储量分别占整个陆地生态系统总储量的30%和10%。由于泥炭地碳、氮迁移转化过程中引起大量温室气体氧化亚氮(N2O)的产生和排放,因而,泥炭地自然和半自然生态系统被认为是大气N2O的重要非农业源。但是,目前对泥炭地自然和半自然生态系统N2O排放强度的空间变异及其主要控制因素仍不清楚,严重制约了区域或全球尺度泥炭地N2O排放总量的准确...
中国南方亚热带森林土壤中长期高的大气氮沉降导致其成为气态氮(一氧化氮(NO)和氧化亚氮(N2O))释放的热点区域。土壤湿度是NON2O释放速率的主要控制因子,尤其在具有季风气候,干湿交替频繁的亚热带森林。然而,土壤湿度对中国亚热带森林土壤NO周转和N2O释放的具体调控作用及其过程机理,目前知之甚少。
中国南方亚热带森林土壤中长期高的大气氮沉降导致其成为气态氮(一氧化氮(NO)和氧化亚氮(N2O))释放的热点区域。土壤湿度是NON2O释放速率的主要控制因子,尤其在具有季风气候,干湿交替频繁的亚热带森林。然而,土壤湿度对中国亚热带森林土壤NO周转和N2O释放的具体调控作用及其过程机理,目前知之甚少。
通过采用稀土元素镨掺杂铟锡锌氧化物半导体作为薄膜晶体管沟道层,成功实现了基于铝酸的湿法背沟道刻蚀薄膜晶体管的制备。研究了N2O等离子体处理对薄膜晶体管背沟道界面的影响,对其处理功率和时间对器件性能的影响做了具体研究。结果表明,在一定的功率和时间处理下能获得良好的器件性能,所制备的器件具有良好的正向偏压热稳定性和光照条件下负向偏压热稳定性。高分辨透射电镜结果显示,该非晶结构的金属氧化物半导体材料可以...
作为影响气候变化的一个因素,大气中二氧化碳的增加不仅改变了地球表面的气候,还增加了海洋的酸度,使得海洋逐渐酸化。海洋酸化是指海水吸收空气中过量的二氧化碳,导致pH值下降的现象。海水酸性的增加会改变海水的各种化学平衡,使许多依赖化学环境稳定性的海洋生物甚至生态系统面临巨大威胁。并且,空气中的二氧化碳越多,意味着海洋也会吸收更多的二氧化碳,这使得海水的酸性更强。反过来,这将改变海洋生态系统的气候,导致...
近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所植物营养创新团队应用作物-土壤模型评估了长期气候变异下多样性玉米轮作体系对作物产量和土壤 N2O 排放的影响,提出气候变异下N2O减排的最佳玉米轮作模式。该研究为指导建立多样性玉米轮作管理体系提供了重要参考。相关研究成果发表在《整体环境科学(Science of the Total Environment)》上。
中国科学院大气物理研究所碳氮循环研究团队联合北京市园林科学研究院,对北京市多种典型城市草地(暖季型、冷季型草地和林下耐阴地被)N2ONO排放通量进行了完整周年的原位观测研究。
中国农业科学院作物科学研究所作物耕作与生态创新团队通过田间试验,揭示了现代小麦品种高产低氧化亚氮(N2O)排放特征及其生物学机制,这是继该团队揭示现代水稻品种高产低甲烷排放之后的又一新发现,相关研究发表在《农业,生态系统与环境(Agriculture, Ecosystems and Environment)》上。

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