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  截至6月13日,全省大、中型水库可用水总量40.48亿立方米,储量充足有保证,按照6月底前无有效降雨的最不利因素考虑,可放水7亿立方米用于抗旱灌溉;南水北调中线工程、大中型水库及河道供水正常,地下水源较充沛,能够满足抗旱需求。5月下旬以来,对全省98.72万眼农田建设灌溉机井和56.85万项灌排沟渠设备进行全面排查,及时修复损坏设施,确保抗旱灌溉需要。省财政近期专门安排3000万抗旱专项资金,支持各地开展抗旱工作。.  对抗旱工作作出安排部署。印发《关于做好当前抗旱工作的紧急通知》《关于切实做好抗旱播种保苗工作的紧急通知》等文件,就抗旱播种、田间管理、旱情监测、水源调度等提出要求。严格落实以气象预报为先导的应急响应联动机制,组织相关部门滚动开展旱情会商,分析研判旱情发展趋势。及时启动省级抗旱应急四级响应,14个省辖市先后启动本地区抗旱应急响应机制,全省进入抗旱应急状态。








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  武汉4月11日电 (记者 马芙蓉)记者11日从武汉大学获悉,该校资源与环境科学学院教授邓红兵带领团队利用花粉,不仅制备出可捕捉微纳米塑料颗粒的海绵状材料,而且制作出可降解、可循环的生物塑料。

  从污染治理到源头替代,该系列研究成果给出塑料污染的可持续闭环解决方案,于近期相继发表于国际期刊《先进功能材料》与《科学进展》。

  邓红兵介绍,全球每年农业活动中会产生数百万吨废弃生物质资源,其中花粉颗粒来源广泛,廉价易得。然而,花粉因外壁坚硬,结构惰性强,长期被视为难以利用的“边角料”。

  邓红兵带领团队在持续开展微塑料去除研究过程中,发现鱿鱼甲壳素等对微纳米塑料具有较强捕集能力。在此基础上,团队利用鱿鱼骨提取的β-甲壳素作为柔性骨架,嵌入花粉颗粒,制备出可吸附纳米塑料的海绵状材料。

  “花粉表面自带微纳米级纹理图案,在与甲壳素协同作用下,可通过疏水相互作用、静电作用及物理截留等机制,捕捉微纳米塑料颗粒。”邓红兵说。

  实验发现,花粉-甲壳素海绵状材料对不同粒径、表面电荷和类型的微塑料均具有广谱适应性,对药物、内分泌干扰物、油类等疏水性污染物展现出良好吸附兼容性,具备在水体净化、工业废水处理、环境修复等方面的应用潜力。

  更进一步,团队探索了花粉颗粒的结构可塑性与组装潜力,用碱水将花粉煮至软化,而后与棉花纤维混在一起,铺平晾干,得到一种纯天然的生物塑料。

  “这里主要是利用了花粉颗粒特殊的形状。”论文共同通讯作者、武汉大学资源与环境科学学院副教授赵泽介绍,花粉是一种非常细小的天然颗粒,与细长的棉花纤维混合后,颗粒和纤维间的形状差异,会像砖头和水泥、或泥浆和稻草那样牢牢连接,形成结实又有韧性的生物塑料。

  赵泽介绍,这种生物塑料制作过程简单、环保,使用后可通过水处理实现循环再生,废弃后半年内还能被微生物完全降解,且不会产生微塑料,有望替代传统塑料,助力减少塑料污染。(完)

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