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相似文献
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CommunicationsUltrasound enhancement of the reduction of the Basic Green dye in wastewater by cast ironSHEN Zhuang-zhi and SHEN Jian-zhong !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1)Effect of chlorpyrifos on soil microbial populations and enzyme activitiesSHAN M…  相似文献   

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TheoreticalStudyGeologicalFeaturesandMetallogenicTypeoftheLiushashanGold (Molybdenum)DepositinEjinQi(Prefecture) ,WesternInner MongoliaNieFengjunetal.(1) (1)……………………………………………………………………………………………CharacteristicsofTraceElementsinAketishikanGoldDeposit ,XinjiangYu…  相似文献   

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<正> 90年前,于1895年8月21日,杰出的苏联学者和社会活动家、苏联科学院地球化学和分析化学研究所以及《地球化学》杂志创办人——A.Π.维诺格拉多夫诞生于圣彼得堡。A.Π.维诺格拉多夫属于出色的科学家之列,他的学术兴趣是那么广阔,以致包括整个自然科学:生物学、化学、地质学、物理  相似文献   

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No.1PredicationofFhhhpotentialinPTAwastewatertreatment CHENGShu pei,SHILei,ZHANGXu xiang ,YANJun ,DINGZhong haiandHAOChun bo ( 1 )………………………………………………………………Phosphorusreleasefromphosphaterockandironphosphatebylow molecular weightorga  相似文献   

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R esources U tilization and M anagem entCalculation ofGroundwaterR echarge volum e after the Fifth Em ergency W ater Transferto the Lower Reachesofthe Tarim River,X injiang……………………………YAN G Peng-nian,DON G Xin-guang,Om erjan(6)The M odelofResources and Environm entM anagem ent of Urban Dry-up River in N orthern China-A CaseStudy ofEcologicalRestoration and Reconstruction ofH utuo R iver………………………………………………………………………………………………………CH A…  相似文献   

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<正> A.C.拉萨加,1971年毕业于普林斯顿大学化学系,接着进入哈佛大学研究生院深造。研究生学业结束后,应聘去宾夕法尼亚州立大学地学系从事教学研究工作。现在是一位年轻而成熟的动力地球化学家。  相似文献   

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TheoreticalStudyHalegenAnomalyandItsFormingMechanismintheMetalOreDeposits:AsExemplifiedbyChadongAg AuDepositinWestern GuangdongProvinceZhangQianetal.(1) (1)……………………………………………………………………………………ClassificationofChrome SericiteMineralSeriesfromJinchangGoldDeposit,…  相似文献   

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研究了pH5.5条件下,钴(Ⅱ)和镍(Ⅱ)对长春花C.roseus细胞悬浮增养生长的影响。当介质中钴的起始深度为0.50/2.0μg/ml时,能轻微刺激C.roseus细胞的生长,〔Co(Ⅱ)〕>4.0μg/ml,〔Ni(Ⅱ)〕>2.0μg/ml时,阻碍细胞生长,其抑制程度与介质中钴(Ⅱ)。镍(Ⅱ)的浓度相关;它们的最小致死浓度分别为50.0μg/mlCo(Ⅱ)和10.0μg/mlNi(Ⅱ)。钴(  相似文献   

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Cr(VI)是一种毒性极强的重金属,利用微生物还原Cr(VI)为Cr(III)是解决Cr(VI)污染的一条有效途径。菌株Enterobacter sp. L6是一株分离自海洋沉积物中的异化铁还原细菌。接种时细胞密度A600为(0.25±0.03),培养12 h,A600达到(1.04±0.05),累积产生Fe(II)浓度为(0.80±0.03)mmol/L;随着培养时间的延长,细胞密度A600和累积产生Fe(II)浓度开始下降;培养36 h时,细胞密度A600为(0.81±0.04),累积Fe(II)浓度(0.63±0.01)mmol/L。在厌氧培养过程中,菌株L6细胞生长与异化还原Fe(III)性质存在明显的偶联关系。利用菌株L6的异化铁还原性质还原Cr(VI)的实验结果表明,在Cr(VI)浓度0~24 mg/L范围内,异化铁还原细菌L6都能进行细胞生长并还原Cr(VI)。Cr(VI)浓度为4、8和12 mg/L时,菌株L6对Cr(VI)还原率可达到100%,当Cr(VI)浓度为16 mg/L时,Cr(VI)还原率是参比[未添加Fe(III)]的2.11倍。Cr(VI)浓度为20、24 mg/L时,仍能够还原Cr(VI)。以Fe(III)为电子受体的异化铁还原细菌能明显提高Cr(VI)还原率,这为利用微生物修复Cr(VI)污染提供实验数据支持。  相似文献   

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