收集废物样品并将其分类为类别以了解组成。的结果表明,路边垃圾由44%的有机物组成,而超过70%的垃圾流可以在该镇现有的路边转移计划中转移。超过60%的路边回收是纤维材料,其中60%是瓦楞纸板。在公共空间垃圾容器中发现的废物包括40%的住宅废物和7%的商业废物。废物包括46%有机物,20%塑料和13%的纤维材料。位于市场广场的前端容器既包含住宅和商业废物,又包含52%的有机物,24%的纤维和10%的塑料。在前端容器中发现的超过80%的材料可以在该镇现有的废物转移计划中转移。
▪功能性树脂和电路板材料(铜覆盖的层压板(用于非粘附的FPC和环氧树脂树脂)▪显示材料(液体晶体和有机物(液体晶体和有机物)▪紫外线和热固化树脂材料▪金属箔▪金属载体▪用于固定的固定剂▪固定式固定液▪ ▪基于俯仰的碳纤维▪多孔碳材料((燃料电池的催化剂载体)
当第一批自养植物在火山岛叙尔特塞岛的熔岩砂和火山碎屑中定居下来后,由于有机物的加入,土壤就成了细菌、放线菌和真菌的生长基质。来访的鸟类和风吹来的昆虫以及漂流上岸的植物和木材也为土壤添加了有机物。尤其是在海岸和低地,这些漂移物质为异养生命提供了条件。真菌繁殖体可以和有机物一起被输送到岛上。研究表明,霉菌也可以通过空气传播到叙尔特塞岛。KOLBEINSSON 和 FRIDRIKSSON (1968) 使用开放式培养皿法,在三个地方发现微生物沉降物达到每皿每小时 0.0-1.8 个菌落;在较高的地方发现的微生物比在海平面上少;这些微生物属于各种腐生细菌和几种霉菌。但尚未被鉴定。
海洋沉积物覆盖了地球表面的近75%,是有机碳全球最大的储层之一。微生物在海洋沉积物中有机物的分解中起主要作用。因此,这些微生物的活性可能会对局部和全球生物地球化学循环产生深远的影响。碳生物地球化学的一个主要问题是确定是什么控制有机物对微生物的可及性或生物利用度。尚不清楚微生物本身是否最终控制降解率,还是主要取决于化合物的化学和物理性质和/或沉积设置和沉积物组成。在本演讲中,我将使用新型的同位素方法专注于对有机物降解动态的新见解,并探讨微生物代谢潜力和相互作用如何影响现代和古老海洋中的碳动员。
随着时间的流逝,无盈利能力更高吗?需要多长时间?科学发现1:在密歇根州大豆中的耕作系统的研究中,包括KBS,区域属性(如气候和土壤类型)显着影响了无耕作管理的产量潜力。13密歇根州最冷的地区,粘土或有机物含量较高的地区比州南部地区和/或具有更粗质感土壤的南部地区和/或地区的收益率下降。但是,延迟的种植日期提高了克服这些产量罚款的能力。考虑1:无耕种系统需要管理自定义(设备,品种,以后的种植日期等)基于区域和土壤类型。具有较低有机物的沙质或壤土的田地,例如密歇根州南部的中部地区的田地,在过渡到无耕地后,比其他有机物和粘土更大的地区的收益率更高。
摘要。了解土壤中植物来源的碳(C)和氮(N)转化和稳定的机制对于预测土壤气候变化的土壤能力并支持其他土壤功能是基础。植物残基和颗粒有机含量(POM)的分解有助于在土壤中形成与矿物相关(平均更稳定)有机物(MAOM)的形成。mAOM是由溶解有机物(离体途径)或微生物坏死和生物产物(体内途径)与矿物质和金属胶体的结合形成的。这两种土壤有机物(SOM)稳定途径中的哪一个更为重要,在哪些条件下是一个开放的问题。为了解决这个问题,我们提出了一个新型的诊断模型,以描述MAOM中的C和N动力学,这是残基和POM分解动力学的函数。专注于土壤阶层之间的关系(即在相空间中进行建模),而不是时间传播可以隔离稳定的基本过程。使用此诊断模型与36项研究的数据库结合使用,其中残基C和N被跟踪到POM和MAOM中,我们发现MAOM预先由Microbes De-Necromass促进,由Microbes De-Necromass推动,由Microbes de-Relembobes de-Ros-Ros-Ros-Coles coless colembles和POM。在黏土土壤中,该体内途径的相关性较高,但在富含C的土壤中和N量添加的残基中较低。总的来说,我们在相空间中的新型建模被证明是对土壤C动力学的机械研究的合理诊断工具,并支持了当前对Micro-
VaporSorb ™ TRK 化学空气过滤器可完全抵御各种分子气相酸(强酸和弱酸)、碱和可冷凝有机物。VaporSorb TRK 过滤器符合赛道 OEM 规格,并采用正在申请专利的聚合物介质,这些介质完全不含掺杂剂且不会排气。这些高性能过滤器可去除空气中的胺、无机酸、弱酸(包括乙酸、亚硝酸和甲酸)和浓度低于十亿分之一的有机物。
所有原材料将在CWF Compridge上接收,并运送到接收大楼以下车。将通过固定电粉碎机在尺寸降低之前接收,检查,扩散和地板。粉碎机的尺寸为30,000TPA FOGO切碎,并建议最大程度地减少排放量并利用现场太阳系提供的可再生能源。在此阶段加入CASP之前,将在CASP堆肥之前与其他有机物一起存储并混合其他有机物,并在此阶段加入。
抽象有机物在土壤中的积累被理解为矿物相关(分解,微生物衍生的)有机物与自由颗粒(较少分解的植物衍生)有机物之间的动态。然而,从区域到全球尺度,主要土壤有机碳(SOC)部分的模式和驱动因素尚不清楚,并且与土壤类型之间的子宫遗传学变异保持不佳。在这里,我们将与淤泥和粘土大小的颗粒(S + C),稳定的聚集体(>63μm,SA)和颗粒有机物(POM)相关的SOC与沿着地理气候梯度采样的各种草地表土与颗粒有机物(POM)分开。两种矿物相关的部分(S + C&SA)对SOC的相对贡献在整个梯度中差异很大,而POM从来都不是主要的SOC分数。稳定的骨料(>63μm)在富含碳 - 富含碳的土壤中成为主要的SOC分数。稳定聚集体中碳的分解程度(>63μm)始终在S + C和POM级分之间,并且没有沿研究梯度变化。相比之下,与S + C分数相关的碳在富含碳 - 贫民土壤中的微生物分解较少。S + C部分中SOC的量与Pedogenic氧化物的含量和质地呈正相关,而与稳定聚集体(>63μM)相关的SOC量与Pedogenic氧化物含量呈正相关,并与温度负相关。我们提出了我们发现的概念摘要,该概念将稳定骨料(>63μm)与其他主要SOC馏分的作用整合在一起,并说明了它们在(土壤)环境梯度之间的重要性变化。