JZ
J. Zhao
Author with expertise in Aqueous Zinc-Ion Battery Technology
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
8
(0% Open Access)
Cited by:
510
h-index:
42
/
i10-index:
140
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Reasons for the continued decline in fertility intentions: explanations from overtime work

J. Zhao et al.Nov 10, 2024
China's fertility rate continues to decline despite government fertility policies. This study aims to explore the micro-level causes of China's declining fertility rate by examining the impact of changes in Chinese work patterns in recent years, particularly the prevalence of overtime work, on fertility intentions. Using data from the China Family Panel Studies (CFPS), this study examines the impact of overtime work on fertility intentions at both the provincial and urban levels. It also examines the specific mechanisms through which different types of overtime (e.g. weekend overtime, night shifts, on-call duty) affect fertility intentions. The results show that overtime work significantly inhibits fertility intentions, a trend that is consistent at both provincial and urban levels. Weekend overtime, night shifts, and on-call duties exhibit particularly pronounced inhibitory effects on fertility intentions. However, not all work arrangements negatively impact fertility intentions. Reasonable work schedules may even foster them. The research implies the need for policy measures to mitigate the negative effects of overtime work on fertility intentions.
0

Catalyst-Free Nitrogen Fixation by Microdroplets through a Radical-Mediated Disproportionation Mechanism under Ambient Conditions

Yan-Jie Wang et al.Jan 11, 2025
Nitrogen fixation is essential for the sustainable development of both human society and the environment. Due to the chemical inertness of the N≡N bond, the traditional Haber–Bosch process operates under extreme conditions, making nitrogen fixation under ambient conditions highly desirable but challenging. In this study, we present an ultrasonic atomizing microdroplet method that achieves nitrogen fixation using water and air under ambient conditions in a rationally designed sealed device, without the need for any catalyst. The total nitrogen fixation rate achieved is 6.99 μmol/h, yielding ammonium as the reduction product and nitrite and nitrate as the oxidation products, with hydrogen peroxide produced as a byproduct at a rate of 4.29 μmol/h. Using electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy, we captured reactive species, including hydrogen, hydroxyl, singlet oxygen, superoxide anion, and NO radicals. In conjunction with in situ mass spectrometry (MS) and isotope labeling, we confirmed the presence of nitrogen-containing intermediates, such as HN═NOH+•, H2N–N(OH)2+•, HNO+, and NH2OH+•. Supported by these findings and theoretical calculations, we propose a radical-mediated nitrogen disproportionation mechanism. Simulations of naturally occurring condensed microdroplets also demonstrated nitrogen redox fixation. This microdroplet-based method not only offers a potential pathway for nitrogen fixation in practical applications and sustainable development but also deepens our understanding of the natural nitrogen cycle.