二氧化碳破坏臭氧层 臭氧 燃料电池

知识点梳理
太阳能电池,优点:节能环保;锂离子电池:体积小,容量大,寿命长.
氮氧化物 (nitrogen oxides)包括多种化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮 (N0)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮 (N203)、四氧化二氮(N204)和五氧化二氮(N205)等。除二氧化氮以外,其他氮氧化物均极不稳定,遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮,一氧化氮又变为二氧化氮。因此,职业环境中接触的是几种气体混合物常称为硝烟 (气),主要为一氧化氮和二氧化氮,并以二氧化氮为主。氮氧化物都具有不同程度的毒性。性质:一氧化氮是无色、无刺激气味的不活泼气体,可被氧化成二氧化氮。二氧化氮是棕红色有刺激性臭味的气体。危害:氮氧化物可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,会较易受二氧化氮影响。对儿童来说,氮氧化物可能会造成肺部发育受损。研究指出长期吸入氮氧化物可能会导致肺部构造改变,但目前仍未可确定导致这种后果的氮氧化物含量及吸入气体时间。  以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光烟雾和的一个重要原因.汽车尾气中的氮氧化物与氮氢化合物经紫外线照射发生反应形成的有毒烟雾,称为光化学烟雾.光化学烟雾具有特殊气味,刺激眼睛,伤害植物,并能使大气能见度降低.另外,氮氧化物与空气中的水反应生成的硝酸和亚硝酸是酸雨的成分.
整理教师:&&
举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()知识点分析,
试题“CO2、SO2、NOx是对环境影响较大的气体,控制和治理CO...”,相似的试题还有:
面对全球近期的气候异常,环境问题再次成为焦点.SO2、NOx、CO2是对环境影响较大的气体,对他们的合理控制和治理是优化我们生存环境的有效途径.(1)下列措施中,有利于降低大气中的SO2、NOx、CO2浓度的有______(选填字母).a.减少化石燃料的使用,加快开发和利用风能、氢能等新能源b.使用无磷洗涤用品,减少含磷废物的排放c.多步行或乘公交车,少用专车或私家车d.在屋顶安装太阳能热水器为居民提供生活用热水(2)用甲醇替代作为汽车燃料可降低汽车尾气污染.已知用合成气(CO和H2)合成1mol液态甲醇吸收热量为131.9kJ,2H2(g)+CO2(g)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-594.1kJ/mol,请写出液态甲醇燃烧生成二氧化碳和水蒸气的热化学方程式______.(3)现欲以如图所示装置用电化学原理将CO2、SO2转化为重要化工原料.①若A为CO2,B为H2,C为CH3OH则通入H2的一极为______极;②若A为SO2,B为O2,C为H2SO4,则负极的电极反应式为______.(4)①已知:密闭容器中,17℃、1.01×105Pa条件下,2NO2(g)?N2O4(g)△H<0的平衡常数K=13.3.当此反应达到平衡时,若c(NO2)=0.030mol/L,则c(N2O4)=______(保留两位有效数字);②若改变上述体系的某个条件,达到新的平衡后,测得混合气体中c(NO2)=0.04mol/L,c(N2O4)=0.007mol/L,则改变的条件是______.
大气污染物NOx、SO2和可吸入颗粒物(PM2.5)等会危害人体健康,影响动植物生长,因此应加强对其监测和治理.请回答:(1)NOx可导致的环境问题有_____(填字母).a.酸雨&&&&&&&&&&&&&&b.臭氧层受损(2)为减少SO2的排放,可用于吸收SO2的物质是_____(填字母).a.CaCl2溶液&&&&& b.Ca(OH)2溶液(3)为降低NOx的排放,在汽车尾气系统中装置催化转化器,可将NOx还原成N2排出.写出NO被CO还原的化学方程式:_____.(4)某研究小组对PM2.5进行监测时,取其样本用蒸馏水处理制成待测试样,测得有关数据如下:
浓度(mol/L)
4×10-5试样中c(H+)=_____mol/L.
CO2、SO2、NOx是对环境影响较大的气体,控制和治理CO2、SO2、NOx是解决温室效应、减少酸雨和光化学烟雾的有效途径.(1)下列措施中,有利于降低大气中的CO2、SO2、NOx浓度的是_____&(填序号)a.减少化石燃料的使用,开发新能源b.使用无氟冰箱,减少氟利昂排放c.多步行或乘公交车,少用私家车d.将工业废气用碱液吸收后再排放(2)有学者设想以如图所示装置用电化学原理将CO2、SO2转化为重要化工原料.①若A为CO2,B为H2,C为CH3OH,则正极的电极反应式为_____;②若A为SO2,B为O2,C为H2SO4,则负极的电极反应式为_____;当电路中有1mole-流过,正极区溶液中的H+的物质的量的变化量△n(H+)=_____mol.(3)在研究氮的氧化物的转化时,某小组查阅到以下数据:17℃、1.01×l05Pa时,2NO2(g)?N2O4(g)△H<0的平衡常数K=13.3.①若该条件下密闭容器中N2O4和NO2的混合气体达到平衡时,c(NO2)=0.0300moloL-1,则c(N2O4)=_____(保留两位有效数字)②若改变上述体系的某一个条件,达到新的平衡后,测得混合气体中c(NO2)=0.04moloL-1,c(N2O4)=0.007moloL-1,则改变的条件为_____.(4)为了降低汽车尾气对大气的污染,有关部门拟用甲醇替代作为公交车的燃料.①由CO和H2合成甲醇的方法是CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g),己知该反应在300°C时的化学平衡常数为0.27,该温度下将2mol&CO、3mol&H2利2molCH3OH(g)充入容积为2L的密闭容器中,此时反应将_____(填“向正反应方向进行”、“向逆反应方向进行”或“处于平衡状态”).②己知:a.用合成气(CO和H2)生产甲醇(CH3OH),合成1mol&CH3OH(l)吸收热量131.9kJb.2H2(g)+CO(g)+\frac{3}{2}O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)△H=-594.1kJ&mol-1则表示液态甲醇燃烧热的热化学方程式为_____.联合国拟在发展中国家示范燃料电池公交车
一家多边信托基金全球环境设施(GEF)拟在5个发展中国家进行使用燃料电池公交车的示范项目,作为它在发展中国家引入清洁技术和减少温室气体排放的既定战略的一部分. GEF计划在年支付一定费用让40~50辆燃料电池公交车在巴西的圣保罗、墨西哥城,印度的新德里,埃及的开罗和中国的北京、上海运行,但要等待有关国家批准...&
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燃料电池是一种化学电池 ,但是 ,它工作时需要连续地向其供给活物质 (能起反应的物质 )——燃料和氧化剂 ,这又和其他普通化学电池不大一样。由于它是把燃料通过化学反应释放出的能量转变为电能输出 ,所以才被称为燃料电池。燃料电池是利用水电解的逆反应的一种“发电机”。它由正、负极和夹在正、负极之间的电解质板所组成。最初 ,电解质板是利用电解质渗入多孔的板而形成。现在正发展为直接使用固体的电解质。工作时 ,向负极供给燃料 (氢 ) ,向正极供给氧化剂 (空气 )。氢在负极分解成正离子氢 ( H+)和电子e-,氢离子进入电解液中 ,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载就接在外部电路中。在正极上 ,空气中的氧同电解液中的氢离子吸收抵达正极上的电子形成水。这正是水的电解反应的逆过程。利用这个原理 ,燃料电池便可在工作时源源不断地向外部输电 ,所以也可称它为一种“发电机”。燃料电池具有两大...&
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Enerfex公司开发了第一套膜系统用于从天然气中脱除氮。在首次应用中 ,该系统预处理天然气进料后送入催化转化器 ,催化转化器产生氢气供磷酸燃料电池使用。在转化器中 ,N2 转化成氨 ,它与酸反应 ,会缩短燃料电池组合块寿命。Enerfex公司的脱氮系统采用空心纤维膜 ,它由微孔聚丙烯支撑结构上涂复等离子体...&
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中国科学院大连化物所承担的国家“九五课题”———“5~ 10kW质子交换膜燃料电池组”通过了中科院组织的专家鉴定 ,这标志着我国自主开发研制的燃料电池已达到国际先进水平。5~ 10kW质子交换膜燃料电...&
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最近 ,美国加州理工学院的科研人员发明了一种“干性”燃料电池。这种电池由铯、氢、固体硫酸构成 ,用铂作催化...&
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燃料电池可能是便携系统用电源的下一个突破口。燃料电池将采用放有一种廉价物质的容器,然后与空气中的氧化合,在常温下产生电力,提供能量。今天在大多实验室里,使用的物质是酒精。 不少科研人员正 在艰苦地工作,试图 开发出一种能大量生 产的燃料电池。例 如,Motorola研究所里 的科学家最近开发出 一种具有里程碑意义 的小型燃料电池,有 望在许多产品包括从 手机、膝上型电脑到 便携式摄像机和电子 游戏机里取代传统电 池...&
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百科词条: (最后修订于 23:49:24)[共445字]摘要:臭氧层是指在距离地球表面15~50公里的平流层中,含有大量的臭氧,能有选择地吸收短波太阳辐射能。由于这种吸收作用,使得对人体和其他生物有致癌和杀伤作用的紫外线和X射线等短波辐射能在到达地面前大部分被吸收,从而使人类免受其伤害。近年来,由于氟利昂的大量使用,使臭氧层的平衡受干扰,其反应过程为:CFCl3紫外线→自由氯原子(Cl)ClO3→ClOO2ClOO→ClO2氟利昂到达大气上层后,在紫外线照射下分解出自由氯原子,氯原子与臭氧发生反应,使臭氧分解。由于氯原子在发生上述反应后能重新分解出来,所以高空中即使有少量氯原子,也会使臭氧层受到严重破坏。另外,核爆炸和喷气式飞机在高空中的飞行都会使那里的臭氧减少。据分析,平流层中的臭氧减少1%,到达地面的紫外线强度便增加2%。据估计,由于人类活动的影响,臭氧含量已减少了3%。到2025年,可能减少10%。臭氧层的破坏将使紫外线等短波辐射增强,导致皮肤癌患者增加,同时对自然生态系统带来严重影响。维护臭氧层的平衡,已成为一个全球性的环境问题。......&&&
相关文献:为保护臭氧层,我国政府于1989年9月加入《保护臭氧层维也纳公约》,于1991年6月加入《关于消耗臭氧层物质(以下简称ODS)的蒙特利尔议定书》伦敦修正案(以下简称《议定书》)。1993年1月,国务院批准实施《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(以下简称《国家方案》)作为履行《议定书》的行动纲领,并于1999年对《国家方案》进行了修订。按照《国家方案》的规定,我国要在日实现OD各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):  为保护臭氧层,我国政府于1989年9月加入了《保护臭氧层维也纳公约》,并于1991年6月加入《关于消耗臭氧层物质(以下简称ODS)的蒙特利尔议定书》(以下简称《议定书》)。1993年1月,国务院批准实施《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(以下简称《国家方案》)作为履行《议定书》的行动纲领。《国家方案》规定,我国将在穿上课题组研发的&防护服的斑马鱼卵则茁壮成长,顺利地完成了全部发育过程。教育部&长江学者奖励计划特聘教授、浙大化学系教授唐睿康课题组的这项最新研究,对保护地球上的生物如何面对臭氧空洞提供了一种策略。相关论文GuardingEmbryoDevelopmentofZebrafishbyShellEngineering:AStrategytoShieldLifefromOzone世界卫生组织和联合国环境规划署日前联合发出警告说,地球臭氧层的长期损耗对人类的身体健康危害极大,容易引发皮肤癌等疾病,其中儿童面临的危险最大。这两家联合国下属机构为此共同发起了一项全球性运动,旨在提醒世界各地的学校不要让学生们过分地暴露于阳光下。两机构还将发布“一揽子计划”,详细培训各国教师以建立一项带有区域特点的“太阳教育计划”。世卫组织总干事李钟郁说,“臭氧损耗日益明显,而人们又过多地从事于目前有十余种人造化合物与南极臭氧空洞有关,而科学家还在不断发现新的化合物。一个国际研究小组在新一期《自然-地球科学》杂志上报告说,他们又发现了4种此类化合物,但其具体来源还不清楚。  来自英国、德国、法国和澳大利亚等国的研究人员对上世纪70年代以来在全球各地采集的气体样本进行了检测,结果新发现了3种氯氟烃类和1种氢氯氟烃类化合物。氯氟烃类和氢氯氟烃类物质都是可破坏臭氧层的人造化合物。据估计,目前这浙江大学紫金港校区的化学实验室里,一项模拟臭氧层空洞下的斑马鱼发育对照实验正在进行:在实验中,暴露在紫外线辐射下的斑马鱼卵弱不禁风,全部停止了发育并死亡;而“穿上”课题组研发的“防护服”的斑马鱼卵则茁壮成长,顺利地完成了全部发育过程。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、浙大化学系教授唐睿康课题组的这项最新研究,对保护地球上的生物如何面对臭氧空洞提供了一种策略。相关论文《壳工程保护斑马鱼受精卵发育:rtinb-LikeProtein,IsRequiredforUV-BResponseinArabidopsisbyMediatingMYB4NuclearTrafficking”的文章。大气中的臭氧层能够屏蔽宇宙射线中的全部UV-C和大部分的UV-B到达地球表面,防止它们对生物体产生伤害。伴随人类对氯氟碳chlorofluorocarbons(CFCs),氯碳化合物chlorocarbons(《2030年可持续发展议程》的目标。报告指出,超过四分之一的5岁以下儿童,因环境原因死亡。《健康星球,健康人类》由联合国环境规划署(UNEP)、世界卫生组织WHO)、《生物多样性公约》,《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约》联合发布,该报告探究了空气污染、化学品暴露、气候变化和其他环境问题对人类健康和福祉带来的影响。联合国环境规划署执行主任阿奇姆·施泰纳说,“nImportinb-LikeProtein,IsRequiredforUV-BResponseinArabidopsisbyMediatingMYB4NuclearTrafficking大气中的臭氧层能够屏蔽宇宙射线中的全部UV-C和大部分的UV-B到达地球表面,防止它们对生物体产生伤害。伴随人类对氯氟碳chlorofluorocarbons(CFCs),氯碳化合物chlorocarbons(个产品一旦证明对环境有害,杜邦就会选择缩短其生命周期并寻找替代品。20世纪80年代后期,杜邦对于环境问题的关注越来越影响公司前沿业务。1988年,美国国家航空航天局(NASA)的科学家证实氯氟烃对臭氧层有破坏作用。当时杜邦生产的氯氟烃占全国销量的一半,占世界氯氟烃供应的25%。杜邦在NASA结果公布后的72小时就宣布停止生产该产品。杜邦一部分科学家对氯氟烃影响臭氧层的数据进行评估,另一部分科学家概述本病是由日光照射皮肤后,通过光毒性作用或光变态性反应而引起的。日光经过大气层的臭氧层的吸收以及烟尘、蒸气、喷气机喷射的碳氟化合物的阻碍,大气层的散射等因素,使到达地面层的紫外线限止在波长为290~315nm的中长波紫外线(UVB)和315~400nm的长波紫外线(UVA)部分。皮肤的角质层以及黑素细胞能阻碍紫外线的穿透,起到屏障作用。UVB皮肤能力较大,但其能量大,所以对皮肤的损伤小。急性日光会的)不是孤立存在的,而是互相依存、互相影响、互相联系的。如环境中的碳、氧、氮、硫等物质在全球的生物化学循环中与整体环境之间就有着密不可分的联系,由于超音速飞机在平流层日益频繁的飞行,氮氧化物、氯氟烃(氟利昂)等进入平流层,导致臭氧层(ozonelayer)破坏,从而减弱阻挡强紫外线辐射的能力,削弱了臭氧层对地面生物的保护作用;煤炭、石油等能源的燃烧导致二氧化碳等气体在大气中的含量增加,引起地球平物质接触表面发生的化学反应对工业生产运作至关重要。同时,表面化学研究有助于我们理解各种不同的过程,比如为何铁会生锈,燃料电池如何发挥作用以及我们汽车中加入的催化剂如何工作。表面化学研究甚至可以解释臭氧层的破坏。此外,半导体产业的发展与表面化学研究也是息息相关。GerhardErtl简介:德国人。1936年出生于德国的BadCannstadt。1965年于德国慕尼黑工业大学获得物理化学博士学位。现那样。在南非发现的化石显示,在人们认为生命从地球上出现的太古代极长时期,潮汐沉积物中的洞穴提供了免受致命太阳射线照射的避难所。在40亿年前~25亿年前的当时,地球被强烈的紫外线辐射炙烤着,并且没有臭氧层保护——这有点像现在的火星。因此,对于地球表面上的生命来说,生存是一个很大的挑战。一些最古老的细胞化石拥有约34.3亿年的历史,并且被认为生活在砂粒上,因为这样的话,它们便有可能被浅水和上面的砂粒中,在农业生产中肥沃的土地释放出大量的一氧化二氮。  一氧化二氮对地球气候的危害表现在两个方面。首先,一氧化二氮是一种无色无味的温室气体,比二氧化碳强烈300倍。其次,在宇宙辐射的作用下,它会引起臭氧层的破坏,比如卤化碳或氯氟烃。因此,一氧化二氮可能是21世纪最关键的温室气体,是有害的农业副产品。  在安贾·波莫斯基博士阐明一氧化二氮还原酶的结构之前,这种重要的酶的功能和机理并没有得到充分研究。据网站日报道,由诺贝尔奖获得者著名的臭氧层研究员保罗·克鲁兹恩领衔的一项新研究表明,日益蓬勃发展的许多生物燃料谷物事实上可能会增加而不是减少温室气体的排放。据他及其同事估算,种植一些最普遍用于生物燃料的谷物释放出的温室气体一氧化二氮(N2O,即众所周知的笑气)的数量约是预期的两倍。科学家认为,勾销掉不使用化石燃料带来的任何好处后,生物燃料对全球变暖作为土壤熏蒸剂的应用技术专利独家转让协议。据悉,二甲基二硫是一种新型土壤熏蒸剂,植保所研究员曹坳程科研团队经过多年研究,发现其对土传病害和杂草,特别是根结线虫具有优异的防治效果,可以很好地替代破坏臭氧层物质的甲基溴。该团队于日获得了该项技术专利授权。为保证该项专利尽快产业化推广应用,植保所科研团队近日前往浙江考察了位于宁波的日出实业集团公司总部、并赴台州实地考察了临海市建新化工于身体的任何部位。大约80%发生于面部、头部和颈部,引起受累部位的畸形和危险。皮肤癌的主要致病原因为紫外线,紫外线大部分来自太阳光照射。研究表明,我们追求晒成棕色的皮肤,增加户外活动的时间以及大气臭氧层变薄可能是皮肤癌发病率增高的原因。而在最容易患上皮肤癌的人群中,就有那些淡色皮肤、头发、眼睛的人,常常还有那些红头发的人,他们更容易受到阳光的伤害。美国北卡罗莱纳州杜克(DUKE)大学的研究人员的州的白种人其发病率高达17/10万。我国虽属黑色素瘤的低发区,但近年来发病率却呈不断上升趋势,专家指出我国黑色素瘤发病率增高主要有以下几个原因:  (1)大气污染 氟里昂等有害物质的大量排放破坏了臭氧层,造成紫外线滤过不充分,有害的紫外线与空气中的有害物质携手共同作用于人体皮肤,造成黑素细胞异常表达,引发黑素瘤。  (2)爱美之心作怪 许多人为了追求皮肤的洁嫩而大量使用化学类化妆品,造成化学性皮命体的证据。他们在最新一期《地质学》杂志上发表的相关论文,详述了发现这种细胞化石的过程、采用的鉴定技术及该发现的重要意义。科学家相信,地球生命首次出现在大约35亿到40亿年之前的太古代,当时还没有臭氧层过滤紫外线,大气中也没有氧气可呼吸,意味着微生物必须找到适宜的生存之地。而这项新的研究认为,为了躲避紫外线辐射,微生物找到地表下的洞腔中作为避护所。据物理学家组织网28日报道,新发现的化石证据表明苗。如果种植的辣椒有70%使用这种疫苗,增加收益效果将很明显。此外,实验证明,使用这种疫苗还可使辣椒维生素C含量提高50%。中央农研虫害研究专家津田新哉说,维生素含量增加的原因目前尚不清楚,大概是疫苗对增加维生素C的基因发挥了作用。辣椒花叶病是一种经土壤传染的病害,溴甲烷农药对防止这种病害有效,但根据相关国际条约,2012年起将禁止使用破坏臭氧层的溴甲烷,日本研究人员正在努力寻找替代技术。作者:;而海洋的酸化无疑也会让海洋生态系统饱受重创。  剩下三个目前还“表现尚可”的生命支持系统中,化学污染和气溶胶浓度这两个系统,由于人类认知水平所限还无法评估。最后,我们手里唯一剩下的一张底牌就只有臭氧层了:我们正在慢慢填满臭氧层中的空洞。  很多人呼吁进行地球工程来保护和修复我们的地球。但是,不管你是否关注地球的命运并打算为其贡献力量,有一点是毋庸置疑的:目前,人类对地球的生命支持系统的破坏和干以来就在劝服我们,要以同样的方式看待自己与自然界的关系。甚至对动植物和人类之间无限复杂的关系网的最微小的触动都可能产生不可预见的甚或灾难性的后果。  生态学家和“绿色和平”战士警告我们,全球升温,臭氧层泄漏以及河流、湖泊、海洋的污染,确实使北极熊、海豹、美丽的鸟类和许多其他野生动物受到严重威胁。但是经常被人忽略的是,环境的破坏已开始危及人类的健康。有些影响鲜明可见,比如刚刚泛滥于全球许多国家的几出体积更小、功能更强大的设备和系统,其应用领域包括食品生产、医疗保健产品、军事设备。美国和日本科学家近年来曾多次获得诺贝尔化学奖,日本科学家2000年、2001年、2002年曾获得诺贝尔化学奖,美国科学家1992年至2006年期间都曾获得诺贝尔化学奖。去年的诺贝尔化学奖颁给了德国科学家格哈德·埃特尔,他因在固体表面的化学过程研究中的贡献获得该奖。他的研究成果可以用于解释臭氧层为何越来越薄。作者:物。这里存在一个误解,据美国权威学术刊物《科学》杂志报道,甲烷是此次泄漏中产生量最大的污染物。甲烷以及相关的乙烷、丙烷等气体污染物,能严重扰乱海洋生态环境,甲烷逃逸到空气中还会加剧温室效应(甲烷对臭氧层的破坏力约为二氧化碳的20倍)。在气态烃类进攻下受伤最大的是微生物、海藻这些“小个子”。去年7月美国“科学新闻”网报道,从北极海床释放的大量甲烷可能造成缺氧死区、海洋酸化,并扰乱北部海洋广大地区的的是来自煤炭开采过程中抽排到空气中的甲烷,却是位居第三位。瓦斯不仅影响煤炭安全生产,也是引发温室效应的主要原因之一。我国煤矿瓦斯年排放达130亿吨,但利用率却不到30%。瓦斯的主要成分是甲烷,它对臭氧层的破坏能力相当于二氧化碳的7倍,产生的温室效应相当于二氧化碳的21倍。可以说,煤矿瓦斯排放是造成我国雾霾天气的重要“元凶”之一。    《中国应对气候变化国家方案》中数据显示,2004年我国温室气salcellcarcinoma,BCC)等皮肤恶性肿瘤的发生频率呈逐年增高趋势。这些皮肤恶性肿瘤好发于包括颜面在内的皮肤露光部位,故被认为太阳紫外线是主要的发病因子之一。并且近年来随着环境的恶化臭氧层破坏的增加,加之紫外线量的增多,户外活动以及服装变革等因素使人们的生活模式越来越容易暴露在紫外线下,使得AK的发病频率更加上升,可以想象其移行为SCC的频率也上升。个体因素考虑,Fitzpatri,如何正确认识死亡与安乐死,死亡的定义是心脏停跳还是脑死亡,安乐死是否符合医学伦理学。  其五,医学的发展使得新生人口增长与死亡人数减少,从而加大了对生态环境的压力:环境污染、植被破坏、温室效应、臭氧层变薄、酸雨等对全球人类的身心健康产生了严重影响。如何促使人与自然协调发展,客观上要求把保护生态环境作为保护人类健康的根本前提。伦理学的一系列基本原则和规范值得医学伦理学借鉴。因此,应该把人与自然的用绵裹箸头蘸食盐,点肉上,一日五六次。自消,再服后药。《回生集》清陈杰公元年总产量不但可以满足巴西国内需求,而且一旦拥有更广阔的国际市场,巴西还可以生产更多的乙醇。  米拉加亚先生介绍说,生物燃料属于清洁的可再生能源。虽然乙醇燃烧后也会产生二氧化碳,但是这些二氧化碳不会对臭氧层造成破坏,因为接下来种植的甘蔗等作物在生长的过程中会消耗掉这些二氧化碳。这个循环周期只需要一季作物的生长期,非常短。除此之外,生物燃料不会像传统的石油、煤炭等燃料在燃烧过程中产生二氧化硫,因此也不和生产大国的石油生产出现问题,世界石油供应不可避免会出现严重危机。紧张的世界石油供求形势需要我们加快发展生物能源产业。化石能源使用过程中排放的温室气体破坏着人类的生存环境,二氧化碳积聚破坏了大气的臭氧层,全球气候变暖、气候异常带来地球更多的自然灾害。用生物质能,与使用化石能源相比,可大幅度减少二氧化碳排放。石油化学工业为人类提供了大量合成材料,合成材料的使用促进了社会的进步,但是其制品的废弃又带产物。”他在一份研究文件中如是表示。同时,人类的眼睛将会变得更大——对地球所处的太阳系及其之外空间的统治努力将使人类生活在远离太阳的更为昏暗的殖民地环境中。此外,人类的肤色将会变深,以减少没有地球臭氧层保护下的紫外线的伤害。关博士预计,人类的眼皮会变厚、眉骨将更突出,以适应低重力环境。关博士认为,接下来的4万年或10万年,人脸将反映出“人类对人类形态学基因的全面掌控。人类的面部将极大地偏向于我们生,造成一种危机:生物只有逐步适应此含氧的大气才能生存,对于当时的原始生物来说,进入大气中的氧分子是一种“公害”,它使厌氧生物的生活圈逐渐限制在很狭小的范围,其巢穴越来越小。同时,因O2蓄积,形成臭氧层,290nm以下的紫外线不能到达地表,导致进入地表的能量减少,造成生物损害。结果,生活在深水中的生物生活圈必须扩大,从接近水面进而迁移到陆地,促进了对O2有抵抗性的生物的大发展。图9-1地球大气氧例如,作为通过ISO14001认证的试点企业—北京松下显像管有限公司为改善环境、减少污染物的排放采取了一系列的改革措施:废止了氟里昂清洗工艺,消除了每年用量40吨含氟里昂清洗剂的污染,从而减少了对臭氧层的破坏;废除了喷沙打毛工序,降低了噪声和粉尘的污染等。山东兖州矿务局南屯煤矿日产井水1万立方米,他们投资240万元建成矿井水净化站,净化后的矿井水用于洗煤厂、电厂和井下生产等,回用率达40%以上。。气候到底是在变暖还是变冷又成热门话题。  地球确实在变暖,对这个有着大量证据支持的结论,即使是对气候问题态度最消极的国家,也很少公开反对。《蒙特利尔议定书》曾成功地协调各国抑制了氯氟烃的排放,使臭氧层停止变薄。但这样的成功并未能在遏制温室气体排放时得到复制,原因很简单——化石燃料支撑着整个现代文明,牵扯的利益过于巨大。因此,经济发展与减少碳排放之间的矛盾,始终在主导过去十年的气候谈判。  不过年相安无事。无论从哪一方面讲,自然的方式都比人工的来得高明。  那么,自然的高明之处在哪里呢?  环境污染的根源是人类用燃烧化石燃料的方式维持能量供应,由此产生了废气、废水以及随之而来的温室效应、臭氧层破坏等。而大自然以绿色植物、海藻和蓝细菌等为依托,借助太阳光,利用光合作用,将二氧化碳和水转化成氧气和葡萄糖,完成了精妙无比的能量循环。那些化石燃料如煤、石油、天然气等,都是通过光合作用,以还原碳液体喷射剂等,大多用于激素替代治疗、心血管疾病和中枢神经系统疾病。为了促进药物透皮吸收,研究人员已开发多种技术如:离子渗透技术、高频能量脉冲技术、微针透皮释药新途经等。吸入剂发展趋势是治疗用途扩大,逐渐革除影响臭氧层的CFC抛射剂,代之以HFA抛射剂的定量吸入剂或粉雾剂、各种新颖的给药器具(如呼吸辅助控制给药剂量和可控制药物动力学和药代动力学的给药器具)和鼻腔给药品种不断增多。  (陆兵)作者:年相安无事。无论从哪一方面讲,自然的方式都比人工的来得高明。  那么,自然的高明之处在哪里呢?  环境污染的根源是人类用燃烧化石燃料的方式维持能量供应,由此产生了废气、废水以及随之而来的温室效应、臭氧层破坏等。而大自然以绿色植物、海藻和蓝细菌等为依托,借助太阳光,利用光合作用,将二氧化碳和水转化成氧气和葡萄糖,完成了精妙无比的能量循环。那些化石燃料如煤、石油、天然气等,都是通过光合作用,以还原碳协会提供的信息,最近国外批准上市的药物新制剂新剂型有:◆FDA批准小儿用二丙酸倍氯米松无氯氟烷气雾剂美国FDA批准艾瓦克斯(IVAX)公司使用QVAR治疗5-11岁儿童哮喘。QVAR系一采用不破坏臭氧层的氢氟烷(HFA)抛射剂小儿用二丙酸倍氯米松BeclomethasoneDipropionate)气雾剂。本品用于治疗成人和年长儿童哮喘早已在市场销售。QVAR这次获准用于年幼儿童,为儿科医生和其病毒疫苗成功开发  “农研机构”中央农业综合研究中心、微生物化学研究所、京都动物检查中心、京都府农林水产技术中心联合开发出了预防青椒花叶病的植物病毒疫苗。过去用于防治青椒花叶病的甲基溴由于破坏大气臭氧层而被禁止使用,因此,此次开发的植物病毒疫苗被看作甲基溴的代替技术值得期待。  七、发现让幼虫长成为蜂王的特殊蛋白  富山县立大学首次在蜂王浆中发现了一种能让一般幼虫成长为蜂王的特殊物质——蜂王蛋白氧化碳仅占所有排放量的百分之三左右,但其产生的危害远远大于其他行业。”有关环境专家在谈到航空煤油对环境的影响时说,“航空煤油燃烧后排放到高空中,一部分加热过的氮氧化物和其他物质使得我们吸收紫外线的臭氧层变厚,并且其产生温室效应的能力要大很多”。  当今,一种新型燃油——生物航油则是由可以消耗二氧化碳并产生氧气的绿色植物、细菌、藻类等通过现代工艺制成。作为一种新兴环保航油,早在2007年生物航油就光性皮炎  本病是由日光照射皮肤后,通过光毒性作用或光变态性反应而引起的。  日光经过大气层的臭氧层的吸收以及烟尘、蒸气、喷气机喷射的碳氟化合物的阻碍,大气层的散射等因素,使到达地面层的紫外线限止在波长为290~315nm的中长波紫外线(UVB)和315~400nm的长波紫外线(UVA)部分。皮肤的角质层以及黑素细胞能阻碍紫外线的穿透,起到屏障作用。UVB皮肤能力较大,但其能量大,所以对皮肤的损伤地生物都成为历史。灭绝的准确原因甚至灭绝过程何时终止,至今仍不甚了了。根据现有的证据推测,在当时,西伯利亚地区的火山处于持续的喷发状态,随之释放到大气中的有毒气体导致酸雨成了世界范围内的气候现象。臭氧层也被破坏,强烈的紫外线趁虚而入。对于当时的生物而言,整个世界无异于炼狱一般。  早在1996年,研究者就发现在二叠纪和三叠纪间的地层中存在一种名为Reduviasporonites的古微生物化石。公司执行副总裁柯艾伦女士在北京宣布的公司2015年可持续发展目标背后的信念——有利于业务发展的也必须有益于环境、有益于世界各地的民众。上世纪七十年代,杜邦意识到传统的氯氟烃(CFC)制冷剂可能会使臭氧层变薄,对大气环境产生危害。当时,全球有价值1350亿美元的设备依赖CFC,而杜邦公司当时的市场占有率为25%。但是出于环保的考虑,公司协同科学家、环保团体、各地政府及业界机构,推动了包括《蒙特利尔:&我们必须意识到,如果采取这种方式,我们可能将下一代置身危险之中。以利用硫酸盐气溶胶为例,这种方式能够改变大气层的发射率,将一部分来自太阳的热量反射回去,但与此同时,这种方式也会破坏臭氧层,因此是一种存在问题的选择。一些人指出我们应该往海洋投放大量铁,刺激可以吸碳的浮游生物生长。但这种方式能够潜在地改变海洋环境,不适于鱼类生活,因此也是一种存在争议的选择。过去一些改造大自然的尝试&scapedesign  随着人类社会的不断发展,我国社会生活层面发生了极其深刻的变化。国民经济得到了持续发展,人民生活水平得到了不断提高,社会各项事业在不断进步。然而随之而来的也是人们对其所面临的一系列生理、心理、社会各方面的更高的需求。一方面人们不断地用自己的思维方式改造着自然和自身的生存环境:大气污染、水体污染、温室效应、臭氧层破坏、噪声污染和人口增加过速等,这不仅危及自然生态的发展还影响绝佳的清洁能源。美国已计划投人几十亿美元的专款,将发展氢能源作为优先考虑的高等能源。但是,最近美国《科学》杂志上的一篇论文却提出异议:氢燃料的大力推广和使用,会加大对可有效防止地球遭受紫外线辐射的臭氧层的损害。文章指出,如果氢能源完全取代了矿物燃料,10--20%的氢可能会在车辆或发电站的输送管道、贮藏设备、处理设备和燃料电池中泄漏。氢分子重量轻,极易向天空扩散,大量使用氢燃料后,在使用过程中释此疮生在头面,好而复发,生生不已,故名千层。俟破口时用新鲜橄榄核(无鲜者用盐橄榄核,以水煮去盐味亦可),烧灰,和鸡蛋油(见痈毒诸方),以鸭毛调敷。《验方新编》清鲍相璈公元年太阳经主皮毛。阳明经主肌肉。少阳经主腠理。太阴经主肢末。少阴经主血脉。厥阴经主筋膜。【荣斋按】“六经形层”这个名词,是根据周学海“与友条论读伤寒论法”第五、九、十一条而产生的。“六经”在伤寒论学说上,是一个根深蒂固的道统术语。本节把六经假定作机体方面的六个层次,虽然说不出充分理由,但在病理上的某一分野里用它暂作“代号”,是应该的。恽铁樵先生曾这样说∶“六经者,就人体所着之病状为之界说者也。”日人此疮生于耳内,初起微痒作肿,或外面肿而作脓,单方以胭脂水滴入耳内,亦有以鳝鱼血滴入而生效者。吾门治法,用棉纸条以浆糊润湿,粘惹线末,晒干后插入耳内,一日两换,至七日后,脓水自干而愈。《外科十三方考》以色列理工学院的科学家研究发现,臭氧清除剂可有效地阻止哮喘病的发生。外大气层中的臭氧层能吸附来自太阳的强紫外线,对保护地球生命至关重要。但如果地球上出现过多的臭氧,也是一种大气污染。研究证明,即便是较低浓度的臭氧,如果直接吸进,也会导致人畜呼吸道炎症和肺部伤害。实验中,研究人员对一种患有哮喘病的试验鼠分别使用了柠檬油精和桉树油精。数天后检查老鼠的肺部发现,吸入柠檬油精的病鼠哮喘病情得到了有效地控
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