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91.
“中国化学会第八届水处理化学大会暨学术研讨会”筹备组 《环境化学》2005,24(4):437-437
为了总结、交流我国在水处理化学及相关领域的科研成果,中国化学会应用化学专业委员会拟于2006年7月在呼和浩特市召开“中国化学会第八届水处理化学大会暨学术研讨会”.会议由中国化学会应用化学专业委员会水处理化学学科组主办,由内蒙古大学化学化工学院负责承办. 相似文献
92.
中国科学院兰州化学物理研究所 《环境科学》1977,(3):35-40,16
选用多种检测器的气相色谱法,不能满足对多元素物质的高灵敏度和高选择性的分析要求。因此有人于1965年提出了气相色谱和微波等离子体发射光谱联用的方法(以下简称色-光法),经过几年的发展于1973年已基本上仪器化。由于该方法具有较高的灵敏度和选择性,因此越来越广泛地被产业部门和科研单位应用于环境保护分析。此方法能同时解决有机化合物中有机元素和金属元素的痕量分析问题,而且不受基体的干扰。如改变进样方式还能起到原子吸收光谱的作用,扩大了此方法的通用性,对分析含多元素的样品时,可较大程度地简化操作步 相似文献
93.
哈尔滨建筑工程学院水处理药剂试验组 《环境科学》1977,(1):55-59
一、无机高分子混凝剂 水质污染的控制和处理技术中,混凝过程占有十分重要的地位,已被广泛应用。混凝过程的主要目的是把水中呈细分散状态的污染杂质微粒,设法聚集成为粗分散以至粗大颗粒的凝絮,从而便于利用沉淀、悬浮、过滤或其他方法由水中分离出去,使水质得到净化。混凝过程是混和、凝聚、絮凝等几种作用先后综合进行的结果。这一过程在生活饮用水和各种工业用水的除浊、除色处理中是不可缺少的环节,另外在软化、除铁、除锰、除硅、除嗅味、除藻类、除细菌病毒等处理中也 相似文献
94.
蓟运河有机氯农药残留分布研究 总被引:2,自引:1,他引:1
中国科学院环境化学研究所农药组 《环境科学》1983,(1):12-15
蓟运河是一条重要的工农业水源,全河段处于农业区,下游有生产有机氯农药的天津化工厂(以下称天化),因此,蓟运河受到了天化三废排放和农田施用农药的污染,我们对蓟运河河水及底泥中的有机氯农药分布情况进行了调查。 相似文献
95.
反渗透膜材料——磺化聚砜的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
中国科学院环境化学研究所高分子材料组 《环境科学》1980,(5):43-47
磺化聚砜是一种新型的反渗透膜材料,它具有良好的耐化学性和抗细菌分解的能力。它是由聚砜经磺化制得,反应式如下: 相似文献
96.
97.
98.
浙江省禇暨市安全监管局 《劳动保护》2008,(2):16-17
诸暨市位于浙江省中北部,民营经济发达,共有工商登记注册企业和个体工商户10万余家。诸暨市十分重视安全生产应急管理工作,积极落实“一案三制”(预案、机制、体制、法制),夯实基层应急管理工作基础,近年来没有发生特大或重大安全生产事件,连续3年被评为浙江省平安县(市)。 相似文献
99.
长江上游生态建设工程与植被覆盖时空变化的响应特征研究 总被引:1,自引:0,他引:1
"退耕还林"、"天然林保护"等重大生态建设工程在长江上游实施已有十余年,剖析重大生态建设工程实施以来长江上游植被覆盖时空变化特征与生态建设投入间的响应关系,对区内未来生态建设的布局具有重要指导意义。以年际时间序列的SPOT-VEGETATION NDVI遥感数据为基础,利用遥感及地理信息系统技术,趋势拟合等方法,研究长江上游地区2002年至2013年植被覆盖时空动态变化特征。并以县级行政区为单元,分析长江上游植被覆盖时空变化与生态建设工程投入的响应关系。结果表明:研究区内植被指数NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)整体呈现缓慢增加趋势,年均增长率为1.06%,主要体现为中等植被覆盖向高植被覆盖转化;植被覆盖增加区域远远大于植被覆盖减少区域,其中增加的区域占整个长江上游流域的86.02%,主要分布于秦巴山地以北、云贵高原以及横断山区中小起伏的山地;植被覆盖减少区域占6.09%,主要分布于汶川地震灾区以及成都,重庆、昆明等大型城市群及其周边。其次,近10 a生态建设重大工程投资对长江上游植被覆盖增长起促进作用,在研究区内有261个县级行政区具有较好的造林效率,达县级行政区总数的90%,集中分布于云贵、川陕交界处及西部高山、高原区。 相似文献
100.
于2011年枯水期和丰水期调查了九龙江的溶解氧、pH、溶解无机碳(DIC)和总碱度(TAlk),并计算水体CO2分压(pCO2)。九龙江溶解氧饱和度平均为67±18%(枯水期)和57±12%(丰水期),最低只有10%(枯水期)和35%(丰水期);pH为7.08±0.12(枯水期)和7.22±0.11(丰水期),最低只有6.88(枯水期)和6.98(丰水期);DIC为1027±620μmol/kg(枯水期)和820±340μmol/kg(丰水期);TAlk在枯水期为885±570μmol/kg,比相应DIC低140±70μmol/kg。水体TAlk受控于流域地质背景和化学风化的影响,而DIC既包含流域风化过程的产物HCO3-,也包含水柱呼吸过程和沉积物中其他生物地球化学过程释放的游离CO2。九龙江pCO2高达3470±1640μatm(枯水期)和3590±1410μatm(丰水期),超过大气平衡水平8.9~9.2倍。过饱和CO2与表观耗氧量的耦合分析表明,水柱呼吸作用只能说明九龙江高pCO2的66%~94%。 相似文献