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141.
通过野外实验与室内分析,对三江平原生长季内毛果苔草(Carex lasiocapa)沼泽湿地生物量及0~20cm土壤不同有机碳组分进行观测,分析了不同水分条件下毛果苔草湿地土壤轻组有机碳(LFOC)与微生物量碳(MBC)的变化动态.结果表明,随水位增加毛果苔草群落地上生物量积累明显,与10~20cm积水条件相比,17~30cm水位状况下湿地土壤具有较高的轻组有机质含量与比例.生长季初期冻融过程提高了土壤轻组分(LF)有机碳含量与LFOC含量,之后随植物生长毛果苔草沼泽湿地土壤重组有机碳(HFOC)含量增长快于LFOC,说明毛果苔草沼泽湿地土壤具有较高的重组有机质持有能力.此外不同水位条件下毛果苔草沼泽湿地微生物活性受到土壤有机碳含量影响不同,低水位条件下微生物量碳与SOC呈显著正相关关系(R2=0.859),17~30cm水位条件下二者关系不显著,并且高水位毛果苔草沼泽湿地具有较低的MBC与微生物熵,表明该条件下土壤碳库具有较高的稳定性.  相似文献   
142.
一、灰色关联分析法的评价步骤 1.给出待评价样本和评价标准样本:以{xo~((0))(k)}(k=1,2,…,m)表示待评价样本的各评价因子(污染物)的实测值,其中下标0表示待评价样本,k表示评价因子。再以{Xi~((0))(k)}(i=1,2,…,n;k=1,2,…,m)表示大气质量分级标准中各评价因子的标准值,其中下标i表示大气质量级别。  相似文献   
143.
宝华山位于江苏省句容市境内,因南北朝梁代高僧宝志来此建庵讲经而得名。宝华山森林茂密,整个山区地形封闭,水、热条件好,适宜植物生长,绿化覆盖率在92%以上,植物种类非常丰富。植被以落叶阔叶混交林为主,地带性植物保护较好,主要有:青冈栎、苦槠、冬青、紫楠等植物,其中椴树、三叶槭、毛竹、油桐历史最为悠久。维管束植物有124科、352属、529种,种子植物的种类为欧洲种子植物种类的四分之一。另有千年古树近百株,其中以乾隆皇帝六下江南,六上宝华山,栽下的6棵御道松最为有名。1981年经江苏省人民政府批准,…  相似文献   
144.
总结了各种金属材料在中国不同环境下的长期大气腐蚀试验结果,环境中包括了亚热带、温带、工业性、海洋性、干燥环境及湿热环境等各种典型环境。材料中包括了常用的碳钢及耐候钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金。分析了环境对各种金属材料大气腐蚀的影响,对润湿时间、二氧化硫、酸雨及盐粒子的污染作用提出了新的看法。  相似文献   
145.
高效高精度模拟面源污染输移过程,掌握面源污染的输移规律,是研究面源污染最直接有效的途径之一,也是管理和控制面源污染的有效手段。基于此,提出了一种全面耦合二维水文水动力及污染物输移过程的数值模型,采用二阶Godunov格式的有限体积法进行求解,利用GPU加速技术提高计算效率。结果表明:在理想条件下,数值解与解析解间的平均相对误差为2.5%。对不同面积和精度的城市地表面源污染和农业面源污染输移过程的模拟结果显示,二者的输移规律符合实际的物理过程,模拟总时长为7200 s,城市地表面源污染模拟结果只需186 s;农业面源污染模拟结果只需1169 s,计算效率有显著提升。综上所述,GAST模型对不同下垫面面源污染可实现高精度模拟,且模拟效率有显著提升,为今后面源污染的治理和防控提供参考。  相似文献   
146.
合成聚合物的广泛使用和持久性污染使得微塑料(<5mm)成为近年来受到广泛关注的一种新型污染物,污水的大量排放是淡水和海洋环境微塑料的主要来源之一,而污水处理厂也成为微塑料进入淡水与海洋环境的一个重要途径.通过系统调研,追溯污水处理厂中微塑料的来源,综述污水处理厂中微塑料的迁移和污染特征的研究进展,分析国内外污水处理厂中微塑料的特征和去除效果的差异性,为开展国内污水处理厂中微塑料污染研究与监督工作提供参考,并展望未来污水处理厂工艺的发展及改进方向.  相似文献   
147.
通过水旱作物轮换种植,探索与利用作物—昆虫(害虫和益虫)—杂草三大群落的消长与变迁规律,去发展生产,保持农田生态平衡,优化农业生态环境,最大限度地提高作物产量。  相似文献   
148.
随着绝大多数有机氯农药被禁止生产和使用,近年来农业生产中广泛使用多种有机磷农药,其残留物的环境污染已上升为重要问题.目前用于测定环境样品中有机磷农药残留物的气相色谱法大多使用填充柱,而使用的固定液,根据所测定农残的极性.可分别加以选用.然而在环境样品的实际测定中,特别是对一些极性较强的有机磷农药,例如甲胺磷、敌敌畏及敌百虫等,常用的填充柱对它们与其它中等极性及非极性农药的分离效果均不  相似文献   
149.
废水中的丙溴磷气相色谱分析   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
试验了废水中的丙溴磷气相色谱分析方法。以大口径毛细管柱分离废水中的丙溴磷,分别采用氮磷检测器(NPD)和电子捕获检测器(ECD)检测,得到了良好的分离效果和较高的灵敏度,方法检测限为0.002mg/L(绝对检测量最低可达2pg,NPD)和0.0008mg/L(绝对检测量最低可达0.8pg,ECD)。该方法中,采用双柱双检测器,排除了误检和其他物质的干扰,保证了分析结果的可靠性。  相似文献   
150.
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