全文获取类型
收费全文 | 681篇 |
免费 | 94篇 |
国内免费 | 488篇 |
专业分类
安全科学 | 20篇 |
废物处理 | 29篇 |
环保管理 | 28篇 |
综合类 | 687篇 |
基础理论 | 214篇 |
污染及防治 | 171篇 |
评价与监测 | 100篇 |
社会与环境 | 14篇 |
出版年
2024年 | 2篇 |
2023年 | 25篇 |
2022年 | 30篇 |
2021年 | 34篇 |
2020年 | 34篇 |
2019年 | 56篇 |
2018年 | 34篇 |
2017年 | 39篇 |
2016年 | 51篇 |
2015年 | 58篇 |
2014年 | 46篇 |
2013年 | 74篇 |
2012年 | 92篇 |
2011年 | 82篇 |
2010年 | 67篇 |
2009年 | 76篇 |
2008年 | 56篇 |
2007年 | 63篇 |
2006年 | 52篇 |
2005年 | 41篇 |
2004年 | 35篇 |
2003年 | 36篇 |
2002年 | 19篇 |
2001年 | 29篇 |
2000年 | 27篇 |
1999年 | 17篇 |
1998年 | 12篇 |
1997年 | 21篇 |
1996年 | 16篇 |
1995年 | 9篇 |
1994年 | 11篇 |
1993年 | 6篇 |
1992年 | 2篇 |
1991年 | 5篇 |
1990年 | 1篇 |
1989年 | 1篇 |
1988年 | 3篇 |
1986年 | 1篇 |
排序方式: 共有1263条查询结果,搜索用时 78 毫秒
91.
将固相微萃取与气相色谱联用,对贵阳红枫湖水样中16种美国环境保护署优控的多环芳烃进行分析。结果表明:红枫湖水中16种多环芳烃总量为0167 1~0336 4 μg/L,与国内其它水系相比,湖中存在多环芳烃轻度污染。7种(萘、荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘和苯并(ghi)苝)多环芳烃的总量未超出中国城市供水行业对多环芳烃规定的限值,但作为饮用水源,红枫湖水中的苯并(a)芘含量已超出我国标准GB3838-2002中生活饮用水地表水源地的苯并(a)芘限值,并且苯并(a)蒽、〖JX-*9〗〖SX(B-25x〗〖HT7,5”〗艹〖〗〖HT6”,5”〗屈〖HT5”〗〖SX)〗〖JX*9〗、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘的含量也超过了美国环境保护署地表水水质标准限值。通过多环芳烃特征参数的比值,分析了红枫湖水中多环芳烃的污染来源。污染源分析表明,湖中多环芳烃的主要来源为燃烧源,包括木材、煤以及化石燃料的燃烧,同时也有一部分多环芳烃是来源石油类物质的输入. 相似文献
92.
Distribution and sources of 16 parent polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were investigated in surface sediments from Port Dickson, Malaysia. Total PAHs varied from 481.3 to 976.6 with a mean value of 679.3 ng g?1 dry weight, which can be classified as moderate level of pollution. The toxic assessment suggested that the PAHs in sediments will not cause immediately adverse biological effects. Both petrogenic and pyrogenic PAHs were recorded in the study area with dominance of pyrogenic. The authors believe that effective monitoring and implementation of environmental regulations have resulted in a tremendous improvement of sediment quality in the Malaysian aquatic ecosystem. 相似文献
93.
94.
K. Srogi 《Environmental Chemistry Letters》2007,5(4):169-195
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a large group of organic compounds with two or more fused aromatic rings. They
have a relatively low solubility in water, but are highly lipophilic. Most of the PAHs with low vapour pressure in the air
are adsorbed on particles. When dissolved in water or adsorbed on particulate matter, PAHs can undergo photodecomposition
when exposed to ultraviolet light from solar radiation. In the atmosphere, PAHs can react with pollutants such as ozone, nitrogen
oxides and sulfur dioxide, yielding diones, nitro- and dinitro-PAHs, and sulfonic acids, respectively. PAHs may also be degraded
by some microorganisms in the soil. PAHs are widespread environmental contaminants resulting from incomplete combustion of
organic materials. The occurrence is largely a result of anthropogenic emissions such as fossil fuel-burning, motor vehicle,
waste incinerator, oil refining, coke and asphalt production, and aluminum production, etc. PAHs have received increased attention
in recent years in air pollution studies because some of these compounds are highly carcinogenic or mutagenic. Eight PAHs
(Car-PAHs) typically considered as possible carcinogens are: benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene,
benzo(a)pyrene (B(a)P), dibenzo(a,h)anthracene, indeno(1,2,3-cd)pyrene and benzo(g,h,i)perylene. In particular, benzo(a)pyrene
has been identified as being highly carcinogenic. The US Environmental Protection Agency (EPA) has promulgated 16 unsubstituted
PAHs (EPA-PAH) as priority pollutants. Thus, exposure assessments of PAHs in the developing world are important. The scope
of this review will be to give an overview of PAH concentrations in various environmental samples and to discuss the advantages
and limitations of applying these parameters in the assessment of environmental risks in ecosystems and human health. As it
well known, there is an increasing trend to use the behavior of pollutants (i.e. bioaccumulation) as well as pollution-induced
biological and biochemical effects on human organisms to evaluate or predict the impact of chemicals on ecosystems. Emphasis
in this review will, therefore, be placed on the use of bioaccumulation and biomarker responses in air, soil, water and food,
as monitoring tools for the assessment of the risks and hazards of PAH concentrations for the ecosystem, as well as on its
limitations. 相似文献
95.
拓扑指数在定量结构生物降解性关系中的应用 总被引:10,自引:3,他引:10
本文采用二氧化碳生成量实验,对训练组有机物,利用逐步回归分析程序,从计算和十四种分子连接性指数中筛选出与生物降解性最为相关的分子结构描述参数,建立定量结构-生物降解性关系模型,其相关系数为0.931,利用该模型对预测组质的预测结果表明,此模型对芳香化合物的好氧生物降解性具有良好的预测能力,其正确预测率达83.3%。 相似文献
96.
复合人工湿地对有机污染物的去除效果初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了由不同植物配置(驯化和未驯化)的两组下行和上行植物床组成的复合人工湿地对生活污水的净化效果。结果表明,CODCr和BOD5的去除率达67.3%,68.1%,总氮(TN)的去除率为26.9%,总磷(TP)的去除主要发生在上行床,去除率为81.6%。环芳烃(PAHs)中苊(Ace)、荧蒽(Flu)、芘(Py)、苯并[a]蒽(BaA)、屈(Chr)、苯并[b]荧蒽(BbF)、苯并[a]芘(BaP)、茚并[1,2,3-cd]芘(InP)和苯并[g,h,i](BPR)经下行床后,去除率超过80%,上行床去除较少。驯化床和未驯化床对PAHs的去除效果差异不显著。邻苯二甲酸酯(PAEs)中邻苯二甲酸二乙酯(DEP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DiBP)经驯化床后,质量浓度显著升高,经未驯化床后邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)含量显著降低。蚕豆根尖微核实验表明,不同植物配置对微核率影响差异并不显著,毒害物质经下行床后大部分被去除。 相似文献
97.
土壤多环芳烃污染根际修复研究进展 总被引:13,自引:2,他引:13
多环芳烃(polycyclicaromatichydrocarbons,PAHs)是环境中普遍存在的具有代表性的一类重要持久性有机污染物,具“三致性”、难降解性,在土壤环境中不断积累,严重危害着土壤的生产和生态功能、农产品质量和人类健康。修复土壤多环芳烃污染已成为研究的焦点。根际修复是利用植物-微生物和根际环境降解有机污染物的复合生物修复技术,是目前最具潜力的土壤生物修复技术之一。对国内外学者近年来在土壤多环芳烃污染根际修复的效果、根际修复机理和根际修复的影响因素方面的研究进展作了较系统的综述,并分别分析了单作体系、混作体系、多进程根际修复系统和接种植物生长促进菌根际修复系统对土壤多环芳烃的修复效果。指出根际环境对PAHs的修复主要有3种机制:根系直接吸收和代谢PAHs;植物根系释放酶和分泌物去除PAHs,增加根际微生物数量,提高其活性,强化微生物群体降解PAHs。并讨论了影响根际修复PAHs的环境因素如植物、土壤类型、PAHs理化性质、菌根真菌以及表面活性剂等。植物-表面活性剂结合的根际修复技术、PAHs胁迫下根际的动态调节过程、运用分子生物学技术并结合植物根分泌物的特异性筛选高效修复植物以及植物富集的PAHs代谢产物进行跟踪与风险评价将成为未来研究的主流。 相似文献
98.
99.
土壤和地下水中多环芳烃生物降解研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
多环芳烃是一类普遍存在于环境中的难降解的危险性"三致"有机污染物。受污染的土壤和地下水中的多环芳烃,生物降解是其归宿的主要途径。研究表明,对于土壤中低分子量多环芳烃类化合物,微生物一般以唯一碳源方式代谢;而大多数细菌和真菌对四环或四环以上的多环芳烃的降解作用一般以共代谢方式开始。文章重点论述了多环芳烃的来源、降解多环芳烃的微生物、生物降解机理、影响生物降解的因素以及生物修复方法。认为今后的研究方向是高分子量多环芳烃的降解机理与降解途径,基因工程技术在多环芳烃生物降解方面的应用,以及生物表面活性剂产生的机理及其在实际处理中的应用等。 相似文献
100.
从3种污泥中驯化筛选出10种菌株,研究了各菌株对油制气废水不同污染指标的处理能力差别,以及各菌株对废水中芳烃化合物的降解能力.结果表明,各菌株可在初始阶段提高废水的BOD值,在高低废水浓度条件的降解能力基本一致;酚的去除率可达93.9%,但对废水中氨氮的去除率小于27.3%;实验采用的3种菌株对废水中的芳烃化合物都能降解,但其对芳环数≤3的芳烃化合物的降解能力强于对芳环数为4~6的芳烃化合物的降解能力.图4表2参10 相似文献