全文获取类型
收费全文 | 2296篇 |
免费 | 303篇 |
国内免费 | 1348篇 |
专业分类
安全科学 | 245篇 |
废物处理 | 85篇 |
环保管理 | 113篇 |
综合类 | 2517篇 |
基础理论 | 242篇 |
污染及防治 | 653篇 |
评价与监测 | 57篇 |
社会与环境 | 18篇 |
灾害及防治 | 17篇 |
出版年
2024年 | 21篇 |
2023年 | 86篇 |
2022年 | 106篇 |
2021年 | 158篇 |
2020年 | 140篇 |
2019年 | 185篇 |
2018年 | 117篇 |
2017年 | 93篇 |
2016年 | 153篇 |
2015年 | 154篇 |
2014年 | 214篇 |
2013年 | 149篇 |
2012年 | 151篇 |
2011年 | 191篇 |
2010年 | 180篇 |
2009年 | 208篇 |
2008年 | 199篇 |
2007年 | 175篇 |
2006年 | 200篇 |
2005年 | 193篇 |
2004年 | 162篇 |
2003年 | 194篇 |
2002年 | 93篇 |
2001年 | 76篇 |
2000年 | 49篇 |
1999年 | 52篇 |
1998年 | 48篇 |
1997年 | 45篇 |
1996年 | 32篇 |
1995年 | 38篇 |
1994年 | 28篇 |
1993年 | 20篇 |
1992年 | 10篇 |
1991年 | 4篇 |
1990年 | 12篇 |
1989年 | 10篇 |
1988年 | 1篇 |
排序方式: 共有3947条查询结果,搜索用时 15 毫秒
71.
对鸭儿湖地区的底泥和土壤样品中的多氯代二苯并二恶英/呋喃PCDD/F)的污染状况进行了研究,结果表明,鸭和湖部分地区已被PCDD/F严重污染,该类污染物来地附近某化工厂排放的化工废水,其中,PCDD/F主要以高氯取代的HPCDDs和OCDD为主,总结我们的已有实验结果,鸭儿湖1号氧化塘中高残留的PCDD/F如果控制不当将会转移扩散,可能造成对周围环境的进一步污染。 相似文献
72.
通过定期向受污染底泥中注入生物促生剂进行底泥修复的试验,监测上覆水体的水质指标,并观察表层底泥微生物的生长情况.试验结果表明,将生物促生剂直接注射到底泥中能很好地刺激底泥中原有异养菌的生长,并对反硫化细菌的生长起抑制作用.在为期60d的试验中,异氧菌数量提高了一个数量级,由105个·g-1(以干泥计)提高到106个·g-1(以干泥计);反硫化细菌数量则大大减少,由试验初始阶段的120000个·g-1(以干泥计)到试验结束后的小于2000个·g-1(以干泥计).但是,上覆水中的氮、磷、CODCr等指标含量较高. 相似文献
73.
74.
本文采用美国菲尼根·玛特公司色谱-质谱联用仪,利用主动采样方法,分析并研究了三明市区大气中有机污染物的种类和相对含量,并从多方面调查了污染物的来源。 相似文献
75.
76.
农田土壤N2O排放过程影响因素研究进展 总被引:7,自引:0,他引:7
本文主要阐述了土壤水分、温度等理化性质,NH4 -N和NO3--N含量,土壤有机质等因素对农田土壤产生N2O过程的影响的研究进展. 相似文献
77.
SBBR同步硝化反硝化处理生活污水的影响因素 总被引:38,自引:1,他引:38
序批式生物膜反应器SBBR采用塑料鲍尔环填料,在有氧情况下用于处理实际生活污水.该反应器能很好地创造缺氧微环境,载体生物膜具有吸附储碳能力,出现了良好的同步硝化和反硝化现象.反应器中溶解氧浓度在较大的范围内(0.8~4.0 mg·L-1)能有效地实现同步硝化和反硝化.当溶解氧浓度大于4.0 mg·L-1后,TN容积去除率大幅下降,出水TN大幅上升.增加载体生物膜厚度有利于同步硝化和反硝化.进水浓度基本不影响脱氮的效率,但出水TN随进水浓度增加而升高,建议原水浓度高时可增加后续脱氮处理或减少进水量来满足出水要求.优化运行方法和参数后,SBBR连续运行的TN去除率可稳定在74%~82%. 相似文献
78.
79.
微氧强化硫酸盐还原-反硝化脱硫(SR-DSR)工艺因具有同步处理废水中COD、NO~-_3、SO■生成S~0且运行成本低、流程短的优势而受到关注.但因不同曝气方式而在反应器中形成的不同微氧区的位置对反应器运行效能、S~0转化率和群落结构的影响尚不明确.因此,本文以5 mL·min~(-1)·L~(-1)曝气速率、10.4 mmol·L~(-1)硫酸钠、31 mmol·L~(-1)乳酸钠和8 mmol·L~(-1)硝酸钾连续运行膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,对比研究了回流槽中(底部)曝气(微氧区位于反应器下部)和反应区上部曝气(微氧区分别位于反应器上部和下部但DO更低)运行稳定后,反应器的运行效能、S~0转化率和功能微生物的演替规律.结果表明,上部曝气时乳酸盐去除率为100%,出水中乙酸盐浓度为9.1 mmol·L~(-1),丙酸盐浓度为3.7 mmol·L~(-1),NO~-_3去除率为100%,出水中NO~-_2浓度为0.35 mmol·L~(-1),SO■去除率为84%,出水中S~(2-)浓度为2.6 mmol·L~(-1),S~0转化率为59%.与底部曝气相比,上部曝气时出水中乙酸盐和丙酸盐浓度分别升高2.2和1.9 mmol·L~(-1),NO~-_2浓度下降0.15 mmol·L~(-1),S~(2-)浓度降低0.5 mmol·L~(-1),SO■去除率和S~0转化率分别下降6%和1%.上部曝气时,反应器下部和上部均存在相对减弱的微氧环境,使得反应器中硫酸盐还原菌(SRB)Desulfomicrobium和Desulfobulbus的总丰度分别增加9%和5%,硫氧化反硝化菌(soNRB)Halothiobacillaceae和Sulfurovum的丰度均减小3.1%,异养反硝化菌(hNRB)Comamonas的丰度升高0.2%,互营菌Synergistaceae的丰度减少37%.其中,反应器下部的SRB和soNRB总丰度分别升高28%和3%,为SO■还原和S~0转化提供了充分条件,而反应器上部的微氧环境又减弱了SO■还原过程,从而降低了反应器出水中的S~(2-).因此,在碳源充足的条件下,可以采取反应器上部曝气的方式创造微氧环境,既可以保证较高的S~0转化率,又可以减少出水中S~(2-)和NO~-_2的浓度. 相似文献
80.
随着国家对二氧化硫排放总量收费工作的深入,各级环境监测站对烟气中的二氧化硫的监测任务也日趋繁重。烟气中二氧化硫是一个比较复杂且又不容易测准确的项目。主要原因是:①烟气中二氧化硫随着煤质与工况的变化,浓度变化范围很大,高则数千mg/m^3,低则几十mg/m^3; 相似文献