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    昆明市街道灰尘重金属污染及潜在生态风险评价

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    利用 X-Ray 荧光光谱仪对昆明市街道灰尘的 Cu、Zn、Pb、As、Cr 和 Ni 等元素进行了分析,讨论了街 道灰尘中重金属含量的水平和空间分布特征;采用潜在生态危害指数法对灰尘中重金属的潜在生态风险进行了评 价。结果表明:昆明市街道灰尘中重金属 Cu、Zn、Pb、As、Cr 和 Ni 的平均含量分别为 166.6、316.53、97.49、 20.56、79.41 和 21.45 mg/kg,与全国土壤背景值相比有较大积累,其中 Cu、Zn、Pb 和 As 都达到相对富集类,污 染程度较重;重金属元素在旱季有明显积累趋势,雨季相对降低;重金属在工业区含量最高,其次为交通区,其 中内城重金属污染源主要来自于汽车交通污染,外城来源于工业污染。灰尘中重金属潜在生态风险处于轻微生态 危害水平,且潜在生态风险系数大小顺序为 Cu>Zn>As>Pb>Cr>Ni,其中 Cu 是最主要的生态风险因子

    南海北部沉积物常量元素变化、碳酸盐旋回及其古环境意义

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    通过对南海北部ODP1145站沉积物的常量元素和碳酸盐分析,探讨了早更新世南海北部沉积物常量元素和碳酸盐含量变化特征及其古环境意义。结果表明,南海北部沉积物中主量元素CaO、Fe_2 O_3、K_2 O、Na_2 O、MnO和P_2O_5受碳酸盐含量影响相对较小,而SiO_2、MgO、A1_2O_3和TiO_2受到碳酸盐含量影响相对较大。碳酸盐校正后的常量元素变化可以划分为3种类型,即PC1、PC2和PC3,它们的主要特点有:PC1元素组合包括了SiO_2、CaO、Na_2 O、P_2O_5、Fe_2 O_3和K_2 O,主要反映了与季风强度有关的生源物质产率变化,指示了距今2. 5 ~ 1.5Ma时段生产力的逐渐降低;PC2元素组合(Al_2 O_3、TiO_2)代表了陆源物质的输入,指示了在约2Ma开始陆源物质输入的明显增加;PC3元素组合(MgO、MnO)可能与海洋自生作用有关,反映了海底氧化/还原环境的相对变化。早更新世南海北部CaCO_3含量呈阶段性降低,一方面受陆源物质稀释作用的影响,另一方面可能更与生物生产力逐渐降低有关。主量元素组合及碳酸盐含量在约2Ma和1.7Ma左右均发生显著变化,可能指示了早更新世时期东亚冬季风的两次增强。</p

    江汉平原钟桥遗址地层揭示的史前洪水事件

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    通过野外考古调查研究,利用对钟桥遗址疑似古洪水层和研究区现代洪水沉积物的锆石微形态、粒度、磁化率、Rb/Sr等地球化学指标的比较、AMS14C技术和考古器物断代,发现钟桥遗址在4800~4597 cal. a BP、4479~4367 cal. a BP和4168~3850 cal. a BP分别经历了三次古洪水事件并相应堆积了古洪水沉积层;结合江汉平原及其周边地区众多遗址的古洪水沉积层时代对比证据,揭示了屈家岭文化中晚期(4900~4600 cal. a BP)和石家河文化末期至夏代(4100~3800 cal. a BP)两次大洪水事件在江汉平原地区非常普遍。对史前洪水发生环境背景的进一步分析,反映江汉平原在5000~4500 a BP及4000 a BP前后的时段气候表现得不稳定,古洪水事件与气候环境变化驱动的江汉平原湖群扩张存在一定的联系,并影响区域新石器文化兴衰过程。同时,其它证据也表明该区社会发展过程和环境变化过程特别是古水文过程的矛盾在石家河文化末期已特别突出,发现具有全球意义的4000 a BP前后气候异常引起的大洪水事件是江汉平原地区石家河文化消亡的重要环境因素;而石家河文化末期该区内部或同中原以及其它地区间的冲突,都加速了石家河文化的崩溃。这些研究成果,提供了可靠的大禹时代史前洪水证据来说明其对新石器文化兴衰的社会影响,对于揭示4000 a BP气候事件中区域气候水文变化的响应规律,亦具有重要的科学意义。</p

    青藏高原东北缘拉脊山南坡黄土剖面的土壤发育特征

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    以青藏高原东北缘的拉脊山南坡一黄土剖面(P-22)为研究对象,分析了古土壤层和现代土壤层的发育特征,讨论了其环境指示意义以及作为土壤母质的黄土的可能来源。初步结果显示:(1)与黄土高原、青海湖周边以及附近盆地的黄土相比,拉脊山南坡的黄土具有粘粒含量偏高、CaCO3含量偏低的特点。(2)P-22剖面古土壤层的母质为粘黄土,现代土壤层的母质为黄土,说明拉脊山(南坡)在古壤层形成时期位于黄土堆积消减带上,而现代土壤层形成时期位于黄土堆积带上。(3)P-22剖面的粘土矿物组合为伊利石+高岭石+蛭石,不同于黄土高原黄土的伊利石+蒙脱石+高岭石组合,说明形成拉脊山(南坡)黄土的气候条件比黄土高原更加冷干。(4)综合分析风化淋溶指数(ba值)、Rb/Sr比、CaCO3含量、伊利石/高岭石比值和伊利石结晶度等环境指标,结果表明P-22剖面从下至上(由老到新)化学风化强度呈现逐渐增强的趋势,即拉脊山地区的气候条件有逐渐向温暖和湿润方向演化的倾向。(5)土壤发育指数(SI)显示,尽管拉脊山地区的气候特点以冷干为主,但在黄土母质基础上仍然可以发育土壤。研究结果将有助于了解高原地区不同气候背景下土壤的发生过程及其形成速率,促进该地区...</p

    亚麻籽二酯油乳液制备工艺优化及其微胶囊理化性质分析Optimization of preparation process of linseed oil diglyceride emulsion and physicochemical properties of its microcapsules

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    为提高亚麻籽二酯油的稳定性和利用率,以抗性糊精和酪蛋白酸钠为复合壁材,单硬脂酸甘油酯(MG)和柠檬酸脂肪酸甘油酯(CITREM)为复合乳化剂,制备亚麻籽二酯油乳液,并进一步采用喷雾干燥法制备亚麻籽二酯油微胶囊。通过单因素实验考察固形物含量、MG与CITREM质量比、乳化剂添加量(以芯材质量计)和载油量对亚麻籽二酯油乳液粒径大小以及稳定性的影响,采用Box-Behnken设计响应面实验优化亚麻籽二酯油乳液的制备工艺,并采用钨丝灯扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱仪、热重分析仪和体外模拟消化模型等对亚麻籽二酯油微胶囊的性质进行了分析。结果表明: 亚麻籽二酯油乳液最佳制备工艺条件为固形物含量50%、MG与CITREM质量比5∶ 4、乳化剂添加量2.5%、载油量50%,在此条件下亚麻籽二酯油乳液粒径为267.40 nm,亚麻籽二酯油微胶囊包埋率为97.85%; 亚麻籽二酯油微胶囊结构完整,整体呈球形,外部无明显损伤,且具有良好的热稳定性和溶解性;亚麻籽二酯油微胶囊在体外模拟胃肠道消化过程中芯材释放率达到84.59%。综上,微胶囊化有利于提高亚麻籽二酯油的稳定性,扩大其应用范围。 To improve the stability and utilization of linseed oil diglyceride, using resistant dextrin and sodium caseinate as composite wall materials, glycerol monostearate (MG) and citric acid fatty acid glyceride (CITREM) as composite emulsifiers, linseed oil diglyceride emulsion was prepared, and linseed oil diglyceride microcapsules were prepared by spray drying method.The effects of solid content, mass ratio of MG to CITREM, emulsifier dosage(based on core material mass) and oil load on the particle size and stability of linseed oil diglyceride emulsion were investigated by single factor experiment. Box-Behnken design response surface was used to optimize the preparation process of linseed oil diglyceride emulsion, the properties of linseed oil diglyceride microcapsules were analyzed by scanning electron microscope with tungsten filament lamp, Fourier transform infrared spectrometer, thermogravimetric analyzer and simulated digestion model in vitro.The results showed that the optimal preparation conditions of linseed oil diglyceride emulsion were obtained as follows:solid content 50%, mass ratio of MG to CITREM 5∶ 4, emulsifier dosage 2.5% and oil load 50%. Under these conditions, the particle size of linseed oil diglyceride emulsion was 267.40 nm, and the encapsulation rate of linseed oil diglyceride microcapsules was 97.85%. The linseed oil diglyceride microcapsules had complete structure, spherical shape, no obvious external damage, good thermal stability and solubility. The core material release rate of microcapsules in simulated gastrointestinal digestion in vitro reached 84.59%. In conclusion, microencapsulation is beneficial to improve the stability of linseed oil diglyceride and expand its application range
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