首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   817篇
  免费   49篇
  国内免费   177篇
安全科学   159篇
废物处理   53篇
环保管理   116篇
综合类   518篇
基础理论   32篇
污染及防治   147篇
评价与监测   13篇
灾害及防治   5篇
  2024年   5篇
  2023年   15篇
  2022年   13篇
  2021年   18篇
  2020年   14篇
  2019年   20篇
  2018年   7篇
  2017年   14篇
  2016年   19篇
  2015年   34篇
  2014年   50篇
  2013年   43篇
  2012年   48篇
  2011年   48篇
  2010年   43篇
  2009年   48篇
  2008年   48篇
  2007年   51篇
  2006年   42篇
  2005年   53篇
  2004年   40篇
  2003年   67篇
  2002年   42篇
  2001年   39篇
  2000年   36篇
  1999年   22篇
  1998年   40篇
  1997年   20篇
  1996年   20篇
  1995年   20篇
  1994年   19篇
  1993年   18篇
  1992年   7篇
  1991年   6篇
  1990年   4篇
  1989年   10篇
排序方式: 共有1043条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
生物转鼓反硝化净化一氧化氮废气   总被引:5,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
采用自行研制的生物转鼓(RDB)反应器处理NO废气,考察了RDB净化NO的反硝化效率.结果表明,在28℃、pH6.5~7.5、转鼓转速0.5r/min、营养液更新2L/d条件下,挂膜历时12d完成.随着转鼓转速的增加,生物膜和液膜表面更新速率提高,传质效率增加,NO反硝化效率提高;当转速>0.5r/min时,液膜增厚过度增加了传质阻力,NO反硝化效率降低.空床停留时间(EBRT)是决定反硝化效率的重要因素,当进气NO处理负荷一定时,随着EBRT由130s下降到26s,NO的净化效率也由99.7%下降至81.5%.  相似文献   
992.
静电纺丝过氯乙烯纳米纤维膜对PM10去除效果的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
静电纺丝纳米纤维膜是一种新型空气净化过滤材料.为了解该材料对PM10的去除效果,以滑石粉粉尘和香烟烟雾为代表研究了静电纺丝过氯乙烯纳米纤维膜对PM10的去除率.结果表明:供试的2类静电纺丝过氯乙烯纳米纤维膜对粉尘的平均去除率分别为93.2%和97.8%,明显高于同类非静电纺丝纤维过滤材料的去除效果;对香烟烟雾有一定的去除效果,4 h的去除率为82.4%.静电纺丝过氯乙烯纳米纤维膜对PM10过滤作用主要发生在表层,过滤机理以拦截和惯性碰撞为主.   相似文献   
993.
再生纸废水污染负荷较大,常规处理成本较高。本文在实验基础上力求探索出一大经济实用的处理方法:炉灰渣过滤再加入固体聚合硫酸铁混凝。实践证明,该法较为理想。  相似文献   
994.
995.
生物过滤塔、生物滴滤塔降解苯和甲苯的性能比较   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   
996.
本文针对米村矿矿井水污染指标的分析,结合目前该矿矿井水处理的实际情况,提出了该矿矿井水处理的技术方案、工艺流程及有关建议。  相似文献   
997.
998.
香烟过滤咀对烟草中尼古丁吸滤作用的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了6种牌号香烟过滤咀对烟草中尼古丁的吸滤率,并与活性炭纤维进行了比较。实验结果表明,一般香烟过滤咀对尼古丁的吸滤率在25% ̄45%之间,且同时产生三醋酸甘油酯等新的有害物质。而采用10 ̄15层自制活性炭纤维代替或改进过滤咀,对尼古丁的吸滤率在73.2% ̄86.3%之间,且不产生上述有害物质。  相似文献   
999.
1000.
生物过滤法脱除硫化氢臭气的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
兰中仁  余琼  江霞 《四川环境》2007,26(4):83-87
本文综述了污水处理厂硫化氢(H2S)臭气的主要来源以及浓度范围,然后介绍了生物滤池和生物滴滤池的脱臭机理和工艺,并着重介绍了生物过滤反应器所使用的填料,分析了各类生物脱臭填料在应用中的优缺点以及最近的研究动态。接着介绍了生物过滤系统的主要设计和操作参数,系统地总结了不同生物过滤反应器处理H2S的效果,最后指出了生物过滤系统处理H2S臭气面临的技术挑战和发展方向,包括开发新型填料、改善床层酸化等问题。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号