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   10篇
  免费   0篇
安全科学   5篇
综合类   3篇
评价与监测   2篇
  2022年   2篇
  2020年   1篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2010年   1篇
  2009年   1篇
  2008年   2篇
  2007年   1篇
排序方式: 共有10条查询结果,搜索用时 14 毫秒
1
1.
陈晶晶 《环境与发展》2020,(4):24-24,26
地球是一个生态系统,其包含了大气圈、水圈以及生物圈等。各个圈层之间存有的关联性十分密切,促进这些圈层的协调发展,才可以保障生态环境的和谐性。  相似文献   
2.
文章建立了双水相浮选-高效液相色谱法来测定环境水中氯硝柳胺的含量。选择丙酮为亲水有机溶剂,40%(NH4)2SO4溶液为分相剂。当pH为3.0,氮气流速为20 min/mL,浮选时间为30 min时,萃取率达93.4%。该方法具有高效、绿色环保以及低成本等优点,是一种测定水样中氯硝柳胺含量的新方法。  相似文献   
3.
可生化性很差的二甲基亚砜废水严重危害了环境和人们的健康,目前寻求一种高效降解该种废水的材料尤为重要。利用自组装技术制备纳米ZnO材料是近年来研究的热点。实验由此入手,以NH2/SiO2为基底,采用分子自组装法在常温下制备出了ZnO/NH2/SiO2光催化材料,并利用此材料与传统sol-gel法制备的纳米ZnO材料在紫外灯照及有无通入空气条件下,对二甲基亚砜废水的降解效果进行了对比研究。结果表明,未通入空气条件下,自组装法制备的ZnO和sol-gel法制备的ZnO对废水的降解率分别为63.8%和34.7%;通入空气条件下,自组装法制备的ZnO和sol-gel法制备的ZnO对废水的降解率分别为70.9%和57.9%。结果表明,自组装技术制备的纳米ZnO在通入空气条件下降解难生化的二甲基亚砜废水效果是最好的。  相似文献   
4.
离子选择电极法测定水中氟离子影响因素的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
离子选择电极法测定水中氟离子的监测方法,因其操作简单、干扰少、不必进行预处理等优点,广泛应用于环境监测领域。但国家标准检测方法对检测过程条件控制及影响因素等没有明确写明。本文结合实验和文献资料,对检测过程中出现的结果偏差进行了探讨。  相似文献   
5.
时间:2007年12月3日上午 地点:高速交警漳州四大队陈建国教导员的办公室 场景:一名表情有些尴尬的中年汉子,从陈教导员手中接过用报纸包好的一叠钱后,连连点头说:“惭愧,惭愧,遇上你们这样的领导,这样的林警宫,我真是服了,今后我一定按法律办事,再也不给你们添麻烦了。”  相似文献   
6.
2月21日晚22时许,高速交警漳州四大队值班室的报警电话急骤响起,一名过路的驾驶员报称:漳龙高速公路12公里长坡处发生一起交通事故,一部货车好象刹车失控j中下山坡,具体位置不清。  相似文献   
7.
文章引入价值工程观点,简要介绍了当前市场上现存的几种哈龙替代物的性质及适用范围,从经济性角度分析对照理想哈龙替代品的标准,将其与哈龙进行了比较.运用价值工程原理对哈龙替代品进行价值选优.并举出工程实例对其进行分析,最终选出最佳的哈龙替代品.  相似文献   
8.
针对花生壳掺混对市政污泥燃烧性能的影响及污染气体的排放,分析了升温速率和花生壳掺混比例对燃烧过程的影响规律.结果表明,当花生壳掺混比例为40%时,升温速率从5℃/min增加到30℃/min,样品的综合燃烧性能指数增大6.9倍,挥发分释放特性指数增大4.5倍;当升温速率为30℃/min时,花生壳掺混比例从0%到40%,样品的综合燃烧性能指数增大1.7倍,挥发分释放特性指数增大5.6倍;因此花生壳的掺混能有效改善污泥的燃烧性能.非等温动力学拟合结果显示,随着花生壳掺混比例增大,样品的反应活化能从87.16kJ/mol下降到69.73kJ/mol,更有利于反应进行.污染气体实时监测结果显示,花生壳掺混比例从10%增加到40%,样品的NO排放峰值下降了60%,说明花生壳的掺入能够显著减少样品燃烧时污染气体的排放量.  相似文献   
9.
2007年10月11日18时40分,山东籍驾驶人吴某驾驶一辆车牌号为鲁L25322的重型大货车由龙岩往漳州行驶,行至漳龙高速公路溪长下坡路段时,由于未按高速公路上设置的警告标志要求挂低档行驶,导致刹车失灵车速失控,车辆追尾碰撞前方一辆中型厢式货车后,冲出路右护栏翻入坡底,造成乘车人毛某当场死亡,其余两人受伤的重大交通事故。  相似文献   
10.
1
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