基于Web of Science(WOS)核心数据库分析了1993—2023年的学术论文,通过CiteSpace软件从WOS发文量和研究领域分析、研究国家和机构分析、被引期刊及文章分析、主题词分析、主题词的突现分析、关键词聚类、研究前沿等方面对植物表型文献...基于Web of Science(WOS)核心数据库分析了1993—2023年的学术论文,通过CiteSpace软件从WOS发文量和研究领域分析、研究国家和机构分析、被引期刊及文章分析、主题词分析、主题词的突现分析、关键词聚类、研究前沿等方面对植物表型文献进行了研究。同时,使用WOS数据库文献分析平台等,采用共被引分析方法构建文献关键词共现矩阵,进一步对矩阵进行聚类分析。通过构建1993—2003年、2004—2014年、2015—2023年3个时间段的关键词共现矩阵,对不同时间段中主题的变化情况进行了分析。共检索到与植物表型组学研究和应用相关的文献35657篇,发现植物表型组学相关研究当前正处于高速增长阶段。聚类分析结果表明,植物表型组学重点关注以下方向:以分子生物学为代表的领域,以现代遥感技术及农业科学为基础的研究,对农业植物表型与遥感技术的结合进行总结及推论分析。展开更多
以Web of Science(WoS)数据库中“金属有机框架材料(MOFs)光催化性能”收录的全部有关文献为数据来源,利用CiteSpace对分别从发文量、发文作者、关键词共现等方面全面梳理和归纳MOFs材料光催化性能。结果显示,此领域的研究从2007年开始,...以Web of Science(WoS)数据库中“金属有机框架材料(MOFs)光催化性能”收录的全部有关文献为数据来源,利用CiteSpace对分别从发文量、发文作者、关键词共现等方面全面梳理和归纳MOFs材料光催化性能。结果显示,此领域的研究从2007年开始,2010—2014年缓慢增长,之后发文量迅速上升。该领域已经具有成型的研究团队,但团队间缺乏合作可能会制约其发展。未来研究热点主要集中在MOFs材料光催化性能理论研究及其规模化应用于污染物的研究。展开更多
亚甲基蓝(MB)的广泛使用已被证实对生态环境造成一定威胁。其结构稳定,组分复杂,常规工艺难以对其进行降解。因此,该文以柚子皮为原料制备生物炭并对其进行改性制备高级氧化复合催化材料,并考察其处理亚甲基蓝(MB)废水的能力。运用共沉...亚甲基蓝(MB)的广泛使用已被证实对生态环境造成一定威胁。其结构稳定,组分复杂,常规工艺难以对其进行降解。因此,该文以柚子皮为原料制备生物炭并对其进行改性制备高级氧化复合催化材料,并考察其处理亚甲基蓝(MB)废水的能力。运用共沉淀法在柚子皮生物炭表面负载Fe3O4并使用海藻酸钠包覆煅烧对其进行表面功能化,制备海藻酸钠功能化磁性炭(Fe3O4-SBC-SA),运用XRD及SEM对催化材料进行表征分析。单因素实验探究最佳降解体系,运用猝灭实验及回收实验对催化机理及回用能力进行探究。降解效率于0.5 mg/L投加量、3 m M PMS时最佳达99.9%,催化体系贡献依次为1O2>O2-·>·SO4->·OH并且催化材料具有良好的回收利用性能。该研究制备的Fe3O4-SBC-SA复合材料具备优异的MB废水处理能力。展开更多
文摘基于Web of Science(WOS)核心数据库分析了1993—2023年的学术论文,通过CiteSpace软件从WOS发文量和研究领域分析、研究国家和机构分析、被引期刊及文章分析、主题词分析、主题词的突现分析、关键词聚类、研究前沿等方面对植物表型文献进行了研究。同时,使用WOS数据库文献分析平台等,采用共被引分析方法构建文献关键词共现矩阵,进一步对矩阵进行聚类分析。通过构建1993—2003年、2004—2014年、2015—2023年3个时间段的关键词共现矩阵,对不同时间段中主题的变化情况进行了分析。共检索到与植物表型组学研究和应用相关的文献35657篇,发现植物表型组学相关研究当前正处于高速增长阶段。聚类分析结果表明,植物表型组学重点关注以下方向:以分子生物学为代表的领域,以现代遥感技术及农业科学为基础的研究,对农业植物表型与遥感技术的结合进行总结及推论分析。
文摘以Web of Science(WoS)数据库中“金属有机框架材料(MOFs)光催化性能”收录的全部有关文献为数据来源,利用CiteSpace对分别从发文量、发文作者、关键词共现等方面全面梳理和归纳MOFs材料光催化性能。结果显示,此领域的研究从2007年开始,2010—2014年缓慢增长,之后发文量迅速上升。该领域已经具有成型的研究团队,但团队间缺乏合作可能会制约其发展。未来研究热点主要集中在MOFs材料光催化性能理论研究及其规模化应用于污染物的研究。
文摘亚甲基蓝(MB)的广泛使用已被证实对生态环境造成一定威胁。其结构稳定,组分复杂,常规工艺难以对其进行降解。因此,该文以柚子皮为原料制备生物炭并对其进行改性制备高级氧化复合催化材料,并考察其处理亚甲基蓝(MB)废水的能力。运用共沉淀法在柚子皮生物炭表面负载Fe3O4并使用海藻酸钠包覆煅烧对其进行表面功能化,制备海藻酸钠功能化磁性炭(Fe3O4-SBC-SA),运用XRD及SEM对催化材料进行表征分析。单因素实验探究最佳降解体系,运用猝灭实验及回收实验对催化机理及回用能力进行探究。降解效率于0.5 mg/L投加量、3 m M PMS时最佳达99.9%,催化体系贡献依次为1O2>O2-·>·SO4->·OH并且催化材料具有良好的回收利用性能。该研究制备的Fe3O4-SBC-SA复合材料具备优异的MB废水处理能力。