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101.
本文报道了四川省阿坝州高原山区各县室内氧及子体浓度,并对阿坝州各县肺癌患病进行了流调。全州室内氧浓度范围值0.5~374.1Bqm~(_3)X:22.7Bqm~(-3);Xg:16.3Bqm~(-3),子体浓度范围值0.32~87.6mwl;X:6.0mwl;Xg:3.94mwl。研究表明:肺癌患病率与氡浓度有相关关系,r=0.6,p<0.01。  相似文献   
102.
重金属对方形网纹溞的毒性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在静置换水条件下,研究了重金属对方形网纹的急性毒性和生活周期毒性。Hg2+、Cu2+、Cr6+和Zn2+在25±1℃下对方形网纹的4shEC50分别为0.0100、0.0254、0.144和0.2828mg/L。Hg2+对方形网纹的7d生活周期毒性试验,以存活、生长和生殖为毒性指标,未觉察反应浓度(NOEC)为5·9μgNL,最低觉察反应浓度(LOEc)为11.83μg/L,其毒性阈限在二者之间。重金属对方形网纹与大型及鱼类的急性毒性比较和Hg2+对类生活周期的毒性比较均表明方形网纹较为敏感。  相似文献   
103.
本文报道了一氧化氮在水溶液中与Fe~Ⅱ(NTMP),Fe~Ⅱ(EDTMP),Fe~Ⅱ(TTHA)_(1/2),Fe~Ⅱ(DTPA).Fe~Ⅱ(CyDTA)和Fe~Ⅱ(EGTA)配位的研究.此处NTMP=氨基三甲叉膦酸,EDTMP=乙二胺四甲叉膦酸,TTHA=三乙四胺六乙酸,DTPA=二乙三胺五乙酸,CyDTA=反式-1,2-二胺六环四乙酸,EGTA=乙二醇二乙醚二胺四乙酸.测定了前四个体系的平衡常数、焓变和熵变,这些亚硝酰配合物稳定性的顺序如下:Fe~Ⅱ(NTMP)(NO)>Fe~Ⅱ(EDTMP)(NO)>Fe~Ⅱ(TTHA)_(1/2)(NO)>Fe~Ⅱ(DTPA)(NO):后两个体系所生成的亚硝酰配合物的稳定性更低.稳定性随温度升高而降低.pH值和螯合剂浓度对配位反应有影响.螯合物Fe~Ⅱ(L)_m的稳定性与亚硝酰螯合物Fe~Ⅱ(L)_m(NO)的稳定性之间没有简单的相关性.  相似文献   
104.
研究了新型树NKY对7种水溶性染料的静态吸附特性,结果表明,该树脂对水溶性染料的吸附具有特性效,通过三常数方程非线性回归实验数据可求出吸附过程的△G^0,说明NKY对染料的第一层吸附为物理和化学作用并存在的过程,多层吸附为典型的物理吸附。由分民比和温度关系曲线可求得△H^0,推导出的标准自由熵为正值,说明吸附是自发进行的。  相似文献   
105.
涂料印花废水污染治理技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了涂料直接印花废水污染物成分和理化性质,提出了该废水的治理措施。  相似文献   
106.
分散剂对某些海洋生物的抑制以及促进初级生产力的现象已为一些研究所证实,而分散剂与原油的混合对生物的影响,由于其污染的增效作用更引起了人们的注意,但上述的研究多见于温带和寒带海域,对于热带、亚热带海域研究尚少。因而,了解污染物对亚热带海域生物区系的影响及地理位置的不同所引起的污染物效应的差别是本研究的中心问题。  相似文献   
107.
梁子湖水系湖泊营养状况的综合评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
用综合营养状态指数(TSIc),对梁子湖水系的4个湖泊营养状况进行了综合评价,并对4个湖泊的8项主要水化学指标进行了主成分分析。结果表明,洋澜湖、严家湖均呈富营养状态,武四湖、红莲湖分别呈中富营养及中营养状态。磷、硅对第1主成分贡献最大。氮对第2主成分贡献最大,4个湖泊的水质受水中磷含量影响最大。此外,4个湖泊中浮游植物,原生动物数量和生物量与TSIc呈高度一致性。作者认为,对湖泊进行营养状态评价时,既要选准评价因子,又要对水化学参数和生物参数进行综合评价。  相似文献   
108.
污水处理的改良型SBR工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要介绍了一种新型污水处理工艺———改良型序批式活性污泥法。主要介绍了它的结构组成、流程控制、生物脱氮除磷基本原理、自动化管理。  相似文献   
109.
钴氧化物纳米催化剂的制备及对N2O的分解   总被引:14,自引:0,他引:14  
用微乳液法制备了表面经硬脂酸修饰的4种不同价态的钴氧化合物纳米微粒。初步摸索了合成了最佳条件,利用XRD、TEM、IR等测试手段对制备的钴纳粘催化剂的物相,粒子的形貌的粒度及钴物纳米微粒与表面活性剂有 机苈间的结合方进行了表征。结果表明制得的纳米微粒呈球状,粒度随热处理温度升高而增大,COO-与Co(Ⅱ,Ⅲ)离子间以化学键相结合。利用流动法固定术反应器研究了钴氧化物纳米催化剂对N2O的催化分解活性  相似文献   
110.
The conversion rates of SO2 to SO2-4 and NO2 to HNO3+NO3- are estimated from the field-data obtained in Beijing in summer, 1988. The results show that the conversion rate of NO2 is about four times as much as that of SO2; The conversion rates have a diurnal variation in a day. On the average, the rate of SO2 is estimated to be 4.7% h-1 during the daytime and 3.4% h-1 during the nighttime. Similarly, the rate of NO2 is estimated to be 17.2% h-1 and 12% h-1 respectively.  相似文献   
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