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历史性一刻!史上最大规模环境大会武汉开幕!

2023.11.19
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柔荑含莲

听君一席话,胜读十年书

2023年11月18日,中国化学会环境化学专业委员会和中国地质大学(武汉)联合主办的第十二届全国环境化学大会在武汉盛大开幕,吸引了逾万名代表齐聚一堂,共同探讨环境科学的创新之路,深度交流合作发展的共同理念。这是自2002年以来,该大会已成功举办的第11届,每两年一次。本届大会以“健康环境、宜居地球”为主题,紧紧围绕“双碳”目标、环境与健康,以及水、土、气、固废等环境领域的相关议题,设立了94个分会场,涵盖环境分析、界面过程、生态毒理效应与健康风险、污染治理与修复技术、环境政策等多个领域。

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大会现场盛况空前

本届大会规模空前,投稿摘要数量创下历届之最,分会议题设置最为全面,学术活动内容极为丰富。大会旨在推动科技创新与污染防控、绿色低碳的深度融合,为健康中国战略、生态文明健康以及“双碳”目标的实现提供强大动力。

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开幕式由大会组委会主任、中国地质大学(武汉)党委副书记唐忠阳主持

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湖北省生态环境厅党组书记、厅长何开文致辞

何开文厅长致开幕词,他代表湖北省生态环境厅对莅临本届大会的各位专家院士,学校单位代表,从业人员以及企业表示诚挚的欢迎,对第十二届全国环境化学大会成功举办表示祝贺。本届大会充分体现了“创新、参与、合作、前瞻”的会议宗旨。何开文强调了大会规模的扩大、质量的提升以及影响力的增长,将其视为我国环境化学领域发展历程的重要一页。他对湖北省作为本次大会的承办地表示自豪,并表达了对参会嘉宾的热烈欢迎。在致辞中,何开文强调了湖北省在生态环境保护方面的重要地位,特别是长江重要水源涵养区的责任。他介绍了湖北省在生态环境保护标准方面的坚持和发展,以及在习近平总书记的领导下,湖北省在绿水青山保卫战中所取得的成效。最后,何开文祝愿参会代表在湖北度过愉快、顺利的时光,并对大会的成功表示祝贺。

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中国地质大学(武汉)党委书记黄晓玫致辞

中国地质大学(武汉)党委书记黄晓玫在致辞中介绍了学校的背景和成就。她强调了学校作为教育部直属全球重点大学和国家双一流建设高校的地位。黄晓玫提到学校的创建历史和在疫情、相互支撑、协调发展方面构建的学科生态系统。学校在地质、水文地质、环境科学、地球化学、分析化学、地理信息系统等领域做出了有力的探索,为解决资源环境问题提供高水平的支撑。她还强调了学校在生态环境保护中的积极贡献,特别是在习近平主席领导下的建设中,为推动国家的双碳目标和生态文明建设做出贡献。黄晓玫欢迎各位院士、专家和与会代表,祝愿他们在本次大会中取得丰硕的成果。她表示希望各位领导、专家能提出宝贵的指导意见,促进学校的进一步发展。最后,她祝愿与会嘉宾身体健康,工作顺利,对大会的成功表示衷心的祝贺。

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中国科学院院士江桂斌致辞

中国科学院院士江桂斌致开幕词辞,他代表中国化学会环境化学专业委员会、大会学术委员会和大会组委会,对大会的隆重召开表示热烈祝贺,并真诚欢迎来自全国和世界各地的嘉宾、专家学者和代表。他首先回顾了过去二十年环境科学与技术的发展,强调了我国在环境化学及相关领域取得的巨大成就。他认为环境大会是一次汇聚精英的学术盛宴,将有力推动科技创新、污染防控和绿色低碳发展,助力健康中国战略、生态文明建设和"双碳"目标的实现。并感谢了承办单位中国地质大学(武汉)及其环境学院的支持与组织,以及协办单位和志愿者的奉献。最后,祝愿参会代表在充实的学术活动中交流思想、弘扬友谊,并在武汉这座历史文化名城中体验美好时光。

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中国科学院北京纳米能源与系统研究所 王中林院士

报告题目:《纳米发电机在环境保护与碳中和中的应用》

王中林院士在报告中表示,现有的理论大多基于50年代和60年代的发展,而在如今这个高分辨率的时代,这些理论已经无法满足需求。因此提出了一种新的理论模型,以解决非弹性散射对成像的影响。尽管这种新的理论模型在计算量上较大,但其对于提高成像精度的重要性不言而喻。他希望,通过这种新的理论模型,能够推动显微学的发展,使其更好地服务于科研和工业应用。

王中林教授与2008年提出了“自驱动”的概念,他通过氧化锌的压电效应和摩擦起电效应,成功制备了氧化锌纳米棒阵列结构,并实现了1V的电信号输出,最终发明了高达数千伏的电压输出的摩擦纳米发电机。这种装置可以将日常中的零碎能量收集起来,转换成电能,给手机或其他设备供电。他的下一个目标是驾驭海洋,将海浪的能量收集起来实现“蓝色能源”。他的研究成果走出了一条从基础科学到工程设计再到工业技术的“一条龙”路线,这项发明的潜力巨大,如果能够在全球范围内推广使用,将对能源产业产生深远影响。然而,要将这一技术应用于实际生产中,还需要克服许多技术和经济上的挑战。

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美国莱斯大学的Pedro J.J. Alvarez院士

报告题目:《Nanotechnology-Enabled Water Treatment and Reuse(纳米技术启用的水处理与再利用)》

Pedro J.J. Alvarez院士首先介绍了确保可靠、廉价和清洁水资源访问的全球挑战,特别关注发展中国家面临的问题。然后讨论了纳米技术在水处理和重复利用方面的应用,以及可能涉及的潜在风险。并提到了在研究和开发领域的一些实例和活动,以及在发展中国家实施纳米技术的一些障碍。最后总结了纳米技术在满足全球清洁水需求方面的潜力,强调了在克服成本和技术容量障碍时,纳米技术可能发挥的关键作用。

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中国科学院高能物理研究所 柴之芳院士

报告题目:《浅谈环境放射化学》

柴之芳院士报告了其团队在环境放射化学方面的研究和成果,包括同步辐射技术在核问题研究中的应用以及一些对环境中放射性物质的测量和研究,如珠峰大气中的汞含量。还包括有机污染物的持久性和分布、人体中有机物的积累等。其中,柴之芳提到了对有机污染物在环境中传播和影响的实验研究,以及对人体头发中有机物含量的调查,对牛奶中有机物的研究等。并探讨了核能作为电力供应的可行性以及核废物处理的挑战,如电力供应的选择、核废物处理挑战生物基因剪辑:对、福岛核事故的影响研究以及环境污染水的问题。报告围绕核能的利与弊、核废物处理技术以及环境影响展开,提出了一系列解决方案和研究方向。

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加拿大滑铁卢大学Philippe Van Cappellen院士

报告题目:《The environmental biogeochemistry of phosphorus: a tale of too little or too much(磷的环境生物地球化学:过少或过多的故事)》

Philippe Van Cappellen院士在报告中主要介绍了其团队研究通过分析湖底沉积核和水质数据,结合对加拿大安大略省威尔科克斯湖土地利用/覆盖历史的研究,重新构建了自20世纪初以来湖泊中磷(P)的装载和循环变化。由于农业清理和城市化,湖泊在二战后经历了磷装载的大幅增加,导致湖泊富营养化。然而,自1980年代以来的改善土壤保护和自1990年代以来的城市雨水管理已经降低了流域磷装载和沉积物积累水平。尽管如此,湖泊仍然显示出富营养化的症状,特别是底层水体中缺氧的加剧。研究发现,2000年后的水质问题并非由流域外的磷装载引起,而是由城市区域中除冰剂使用引起的盐度升高导致的。减少盐分输入对湖泊的恢复至关重要。这一研究为理解土地利用/覆盖变化和最佳管理实践对湖泊生态系统的影响提供了新的见解,并对全球范围内面临盐分化问题的淡水生态系统具有普遍适用性。

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国家自然科学基金委员会化学科学部 庄乾坤教授

报告题目:《环境化学发展与基金资助情况》

庄乾坤教授报告中强调了环境化学在国家科研项目中的关键作用,尤其着重于技术研究、交叉学科合作、解决环境问题的总量控制、强化青年人才培养等方面。并介绍了近年来在国内外领先科研项目中取得的成果,包括对污染源和治理的深入研究。他还提到了对环境领域相关问题的需求导向研究,并呼吁加强环境污染防治工作。报告中强调了环境化学的交叉性和应用性,对环境保护和生态健康具有重要意义。

 颁奖环节

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柴之芳院士和Pedro J.J. Alvarez院士获环境化学杰出成就奖

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张玉奎院士和陈洪渊院士获环境化学特别贡献奖

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青年环境化学奖颁发现场

 环境化学前沿(第四辑)发布

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分会掠影

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参会厂商

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科学指南针

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Eco-Enviroment&Health期刊

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布鲁克

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南京望生

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武汉瑞景

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睿科

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北京吉艾姆

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北京普立

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地大出版社

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《化学进展》出版社

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北京连华永兴

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Cytiva

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江苏东华

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安徽创谱

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