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电子垃圾

电子垃圾的相关文献在1998年到2022年内共计1314篇,主要集中在废物处理与综合利用、工业经济、贸易经济 等领域,其中期刊论文1083篇、会议论文45篇、专利文献835840篇;相关期刊608种,包括南风窗、环境经济、绿色视野等; 相关会议38种,包括第十一届全国环境与职业医学研究生学术研讨会、2014(淄博)医疗、环保及其相关产业设计创新国际论坛、第十四届全国有机地球化学学术会议等;电子垃圾的相关文献由1504位作者贡献,包括吴道洪、王东方、郭科宏等。

电子垃圾—发文量

期刊论文>

论文:1083 占比:0.13%

会议论文>

论文:45 占比:0.01%

专利文献>

论文:835840 占比:99.87%

总计:836968篇

电子垃圾—发文趋势图

电子垃圾

-研究学者

  • 吴道洪
  • 王东方
  • 郭科宏
  • 石为华
  • 杨玉地
  • 钟贵全
  • 宋敏洁
  • 王志军
  • 陈珊
  • 霍霞
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 郭凌川; 刘涛; 肖建鹏; 李敏; 吕占禄; 张晗; 张金良; 马文军
    • 摘要: 为加强对多溴联苯醚(PBDEs)和新型阻燃剂(NFRs)环境健康风险的认识,开展PBDEs和NFRs暴露与儿童肾损伤研究.选择电子垃圾拆解区儿童(暴露组,57例)和对照区儿童(对照组,57例),开展问卷调查和血、尿样采集,检测血中PBDEs、NFRs、铅、脂肪、尿素氮(BUN)、血肌酐(SCr)、尿酸(UA)浓度,尿中镉、镍、β_(2)微球蛋白(β_(2)-MG)、N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶浓度.采用T检验比较两组儿童污染物暴露水平差异,协方差分析比较两组儿童肾功能指标差异,线性回归分析污染物暴露水平和肾功能指标的关联,广义相加模型分析不同污染物对肾功能指标影响的两两交互作用.结果表明:①暴露组儿童PBDEs和NFRs内暴露浓度(中值分别为230和340 ng/g lipid)显著高于对照组儿童(中值分别为110和160 ng/g lipid),PBDEss浓度与NFRs浓度呈显著相关.②PBDEs、NFRs浓度与肾功能指标β_(2)-MG浓度呈显著正相关、与BUN、SCr浓度呈显著负相关.PBDEs与金属的交互作用对β_(2)-MG和UA浓度存在显著影响.③PBDEs和NFRs暴露导致暴露组β_(2)-MG浓度显著高于对照组、BUN和SCr浓度显著低于对照组,增加暴露组儿童肾损伤的风险.研究显示,较高的PBDEs和NFRs暴露浓度增加了电子垃圾拆解区儿童肾损伤风险.
    • 陈展鹏; 霍霞; 陈梓涵; 黄宇; 陈树钦; 徐锡金
    • 摘要: 目的:探讨电子垃圾污染和年龄因素对儿童外周血脂褐素水平的影响。方法:2019年11—12月,募集156名3~6岁儿童,平均年龄(4.74±0.84)岁,其中暴露组78名(男37名,女41名),来自汕头市贵屿镇(电子垃圾拆解区),参照组78名(男46名,女32名),来自汕头市濠江区。采集空腹肘部静脉血2 mL,用荧光定量法检测血清脂褐素水平。采用双因素方差分析研究不同分组和不同年龄对脂褐素水平的影响。结果:暴露组血清脂褐素水平为(235±72) AU,低于参照组(272±100) AU,且主要以男童的组间差异较为明显,差异具有统计学意义(P<0.05)。分组和年龄对脂褐素水平的影响不存在交互作用(F=1.26,P=0.26),分组对脂褐素水平的影响显著(F=5.01,P=0.02)。结论:电子垃圾拆解区的环境污染物暴露影响儿童外周血脂褐素的水平,为进一步研究环境污染物暴露对儿童重要组织器官中细胞衰老代谢进程的影响提供了依据。
    • 杨江夏; 霍霞; 卢雪玲; 罗琼; 陈梓涵; 徐锡金
    • 摘要: 目的:探讨电子垃圾拆解区儿童血浆脂氧素A4水平变化特点。方法:招募4~7岁儿童196名,平均年龄(5.43±0.64)岁,其中暴露组和参照组各98名。采集儿童空腹肘静脉血,采用酶联免疫吸附试验检测两组儿童血浆脂氧素A4水平,使用全自动血液分析仪分析外周血细胞计数。结果:暴露组儿童血浆脂氧素A4水平高于参照组[分别为89.58(68.08,111.87) pg/mL和80.04 (61.05,97.30) pg/mL,P <0.05]。暴露组4岁~年龄段儿童脂氧素A4水平高于参照组4岁~年龄段儿童[分别为87.76 (69.30,111.77) pg/mL和67.49 (55.05,84.91) pg/mL,P <0.05]。暴露组儿童外周血单核细胞计数高于参照组儿童(P <0.01)。结论:电子垃圾拆解区污染物暴露影响儿童血浆脂氧素A4水平,并调控机体炎症状态。
    • 罗琼; 霍霞; 陈梓涵; 杨江夏; 黄宇; 徐锡金
    • 摘要: 目的:探讨电子垃圾拆解区儿童尿液中6-羟基硫酸褪黑素(6-sulfatoxymelatonin,aMT6s)水平的分布特征。方法:2016年11—12月,招募213名3~7岁儿童,平均年龄(4.57±0.86)岁,其中暴露组105名(男56名,女49名),参照组108名(男60名,女48名)。收集儿童晨起中段尿并采集儿童早晨空腹肘静脉血,测定尿液中a MT6s和外周血血清中白介素-13的水平。结果:暴露组儿童尿液中a MT6s水平高于参照组[分别为59.30 (37.81,94.04)和32.63 (15.97,60.38),P<0.01]。暴露组儿童外周血血清中白介素-13水平高于参照组[分别为(6.88±5.41) pg/mL和(3.61±1.58)pg/mL,P<0.01]。结论:电子垃圾拆解区环境污染物暴露干扰儿童尿液中a MT6s和外周血血清中白介素-13的水平。
    • 周瑞峰(编译)
    • 摘要: 未来几年将有数百万辆电动汽车报废。但对于它们的电池,这并不是路的尽头。最终,汽车制造商和回收公司将会从旧电池中收集有价值的材料来生产新电池。但在回收之前,旧电池可以在电网中获得第二次生命。当前,风能和太阳能发电厂越来越多地利用锂离子电池储能,以便在能源间歇期仍有电力可用。不少汽车制造商表示,对旧电池进行重新利用有助于可再生能源的扩张,并解决电子垃圾等问题。
    • 郑宇娜; 刘鹏; 刘金河; 周长瑞; 王琪; 冯美云; 刘冠宏; 朱旭东; 林匡飞
    • 摘要: 为分析台州市电子垃圾拆解场地周边农田土壤中重金属污染特征和来源贡献,在2021年3月采集研究区230个表层(0-20 cm)农田土壤,测定了样品中9种重金属(Cr、Co、Ni、Cu、Zn、As、Cd、Hg和Pb)元素含量。通过污染负荷指数(PLI)和潜在生态风险指数(RI)分析重金属的生态风险,并利用地统计、多变量统计和正定矩阵(PMF)模型相结合的方法探究该区域土壤重金属来源。结果表明:研究区域周边农田土壤中Cd的污染水平最高,中位数超过了其农用地土壤污染风险筛选值,超标率达到了75.65%。另外,Cr和Cu的超标率也较高,分别为27.39%和42.61%。综合污染负荷指数显示,16.96%和7.39%的样本分别属于中度污染和严重污染,而在潜在风险指数中,55.22%的样本属于中等风险,34.78%的样本属于重度以上风险。地统计、多变量统计和PMF模型综合结果表明,该区域土壤中9种重金属的来源可归为4类:Cr、Co和Ni主要来源于自然源;As主要来源于农业源;Zn、Cu、Cd和Pb主要来源于金属冶炼源,集中分布在电子垃圾拆解历史遗留场地周边的农田土壤中;Hg主要来源于燃煤和工业源。
    • 摘要: 堆肥有助于从电子垃圾中提取稀土元素:宾夕法尼亚州立大学的研究人员正在使用堆肥中产生的微粒子和纳米粒子,从含有电子垃圾的水溶液中捕获稀土元素。化学工程助理教授Amir Sheikhi在一份媒体声明中说:“玉米芯、木浆、棉花和番茄皮等废品最终往往被填埋或制成堆肥”。“我们希望将这些废物转化为微型或纳米级颗粒,能够从电子垃圾中提取稀土元素。”
    • 摘要: 据Mining.com网站报道,来自曼彻斯特大学、清华大学和中国科学院的研究人员证实石墨烯是“魔法石”,可以从金含量非常低(千万分之一)的废物特别是电子垃圾中提取这种贵金属。在发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊的论文中,科学家解释称,他们提出的方法是将石墨烯加进含有痕量金的溶液中,几分钟后,纯金就出现在石墨烯层中,而不需要其他化学品或能源驱动。此过程完成后,就可以通过简单地燃烧石墨烯来提取这种黄色金属。
    • 钟金旺
    • 摘要: 随着科技发展,工业化水平升高,办公设备电子垃圾产生也在每年指数级增加。有数据显示,2021年全球电子垃圾超过5000万吨。在企业办公场景下,台式办公电脑及笔记本淘汰率高、数量多;电脑内存条、硬盘、电池等电脑核心部件的黄金使用寿命只有两三年。面对电子产品维修难、成本高等问题,很多企业选择使用过后粗暴处理:变卖或丢弃,从而产生大量的电子垃圾
    • Stacey Higginbotham
    • 摘要: 在我的办公室橱柜里,我有满满一盒非常好的智能家居设备,但这些设备都不能用了,其原因仅仅是制造这些设备的公司停止了更新其软件。我不忍心丢弃这些设备,但是又不知道怎样才能回收利用它们。实际上不止是我这样,电子垃圾已经变得越来越普遍。
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