全文获取类型
收费全文 | 1715篇 |
免费 | 125篇 |
国内免费 | 276篇 |
专业分类
安全科学 | 449篇 |
废物处理 | 36篇 |
环保管理 | 169篇 |
综合类 | 932篇 |
基础理论 | 176篇 |
污染及防治 | 135篇 |
评价与监测 | 115篇 |
社会与环境 | 55篇 |
灾害及防治 | 49篇 |
出版年
2024年 | 15篇 |
2023年 | 74篇 |
2022年 | 66篇 |
2021年 | 84篇 |
2020年 | 39篇 |
2019年 | 70篇 |
2018年 | 75篇 |
2017年 | 57篇 |
2016年 | 67篇 |
2015年 | 71篇 |
2014年 | 109篇 |
2013年 | 86篇 |
2012年 | 103篇 |
2011年 | 101篇 |
2010年 | 90篇 |
2009年 | 75篇 |
2008年 | 96篇 |
2007年 | 94篇 |
2006年 | 63篇 |
2005年 | 76篇 |
2004年 | 61篇 |
2003年 | 56篇 |
2002年 | 55篇 |
2001年 | 37篇 |
2000年 | 51篇 |
1999年 | 34篇 |
1998年 | 34篇 |
1997年 | 25篇 |
1996年 | 31篇 |
1995年 | 17篇 |
1994年 | 28篇 |
1993年 | 24篇 |
1992年 | 29篇 |
1991年 | 23篇 |
1990年 | 17篇 |
1989年 | 12篇 |
1988年 | 10篇 |
1987年 | 13篇 |
1986年 | 8篇 |
1985年 | 9篇 |
1984年 | 9篇 |
1983年 | 5篇 |
1982年 | 8篇 |
1981年 | 3篇 |
1980年 | 2篇 |
1979年 | 1篇 |
1978年 | 2篇 |
1973年 | 1篇 |
排序方式: 共有2116条查询结果,搜索用时 0 毫秒
941.
942.
运用DEA-BCC模型和Malmquist指数对2000—2015年我国30个省份的创新发展效率进行静态和动态评价,再利用Tobit模型分析找出关键的影响因素。结果表明:(1)我国创新发展静态效率的整体水平不高,普遍存在无效率状态,规模效率是主要的制约因素;(2)各省份创新发展静态效率的空间差异明显且时期波动较大,但整体呈上升趋势;(3)研究时期内全国创新发展动态效率保持较高增长,技术进步是其提升的关键性因素;(4)我国四大经济区在不同年份的创新发展动态效率差异各有不同,整体上升态势较明显,并呈现出"东部—东北—中部—西部"逐渐衰减的分布格局;(5)人力资本投入在所有时期内对省域创新发展综合效率的影响显著,其他变量在不同时期内也产生重要的影响。 相似文献
943.
944.
945.
本文利用2018年5月和8月现场调查数据,对莱州湾DIN和PO4-P的浓度频率分布、平面分布及结构特征进行了分析。结果显示,2018年莱州湾海水中DIN浓度变化范围为0.0203~1.49 mg/L,平均值为0.339 mg/L,5月浓度明显高于8月,DIN浓度为0.1~0.4 mg/L的站位比例为64.5%,超过四类海水水质标准的站位比例为17.8%。海水中PO4-P浓度变化范围为未检出~62.3×10?3 mg/L,平均值为5.63×10?3 mg/L,8月浓度明显高于5月,PO4-P浓度低于一类海水水质标准的站位比例为95.3%;N/P大于16的站位比例为96.3%,海水呈富营养化状态的站位比例为13.1%。DIN浓度、PO4-P浓度、N/P及富营养化指数高值区主要位于小清河口和黄河口附近海域。DIN形态结构中,NO3-N、NO2-N、NH4-N占比分别为66.6%、9.1%、24.3%,夏季NH4-N占比较高;PO4-P浓度过低是导致该海域N/P增高的主要因素。 相似文献
946.
随着太湖流域、滇池等地蓝藻水华加剧,地表水生物毒性指标作为判断水质安全的一个重要指标,将越来越受到重视.本文通过笔者的实际工作经验出发,结合镇江某水质自动站的特点,提出一些在设备运行过程中需要注意的要点和相关建议,确保生物毒性在线监测系统更加可靠及稳定的运行,在水质在线监测预警体系中发挥更有效的作用. 相似文献
947.
大气降水是指酸沉降中的湿沉降,可以反映大气中酸性污染物的自然沉降情况.实施大气降水监测,了解大气降水污染程度,有利于了解大气污染和空气环境质量变化情况.本文通过对自治区大气降水监测现状的调查,对照国家监测技术规范,找出与规范要求之间差距并客观分析,说明大气降水监测的重要性和存在的一些问题,为自治区加强大气降水监测和提高监测质量提供一定的依据. 相似文献
948.
949.
养殖塘作为重要的温室气体排放源,水体中温室气体浓度的变化不仅是准确量化温室气体排放量的基础,还是明确其影响因素的重要依据.基于顶空平衡-气相色谱仪法对长三角一处典型的小型养殖塘水体中CH4、CO2和N2 O浓度的时空变化特征以及影响因素进行了分析.结果表明,除春季外,在水温影响下,CH4和N2 O浓度在午间或午后出现高值;受水温和水生植物光合作用影响,CO2浓度的高值出现在晨间光合作用较弱的时候.养殖塘水体中CH4和CO2浓度呈现秋季最高、冬季最低的季节变化特征,c(CH4)在秋季和冬季的均值分别为176.34 nmol·L-1和32.75 nmol·L-1,主要受气温、水温和溶解氧(DO)影响;c(CO2)秋季和冬季的均值分别为134.37 μmol·L-1和23.10 μmol·L-1,主要受水生植物光合作用和pH影响;c(N2 O)在夏季最高,冬季最低,均值分别为97.05 nmol·L-1和19.41 nmol·L-1,主要受气温和水温影响.在空间上,垂直方向上,夏季养殖塘c(CH4)随水深的加深而降低,表层与底层、中间层的浓度差值为71.28 nmol·L-1和42.80 nmol·L-1,秋季随水深的加深而升高,底层与表层的浓度差值为163.94 nmol·L-1.c(CO2)在夏季和秋季都表现为随着水深的加深而升高,其底层与表层的浓度差值分别为18.69 μmol·L-1和29.90 μmol·L-1.N2 O浓度在垂直方向上无明显变化规律.水平方向上,夏季饲料及春季鸡粪投放的区域会出现CH4、CO2和N2 O浓度的高值,春季和夏季CH4浓度约为其他区域的1.34~1.98倍和1.95~2.42倍,春季N2 O浓度和夏季CO2浓度约为其他区域的1.13~1.26倍和1.39~1.74倍. 相似文献
950.
为了深入研究硝化污泥中AOB/NOB(A/N)对其硝化特性的影响,在两个SBR反应器中,通过控制单一基质,并结合影响因素控制和定期排泥,各自经过80个周期的运行,成功实现了AOB、NOB活性污泥的优化培养.依据Monod方程理论确定出AOB、NOB活性污泥中的丰度比约为1:1.不同A/N硝化特性的研究表明:亚硝化率、氨氧化速率、亚硝酸盐氧化速率以及好氧速率均受硝化污泥中A/N的影响,想要实现短程硝化的稳定运行必须使得A/N接近于1:0;氨氧化速率与硝化污泥中AOB的数量并不存在显著的正比关系;常规的生活污水硝化工艺中,A/N应不低于1:2;结合好氧速率的在线监测,当好氧速率趋于稳定时,指示短程硝化的启动已经接近完成. 相似文献