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在面对道路空气污染的问题上,选择坐车或走路等不同的出行方式会带来不同的结果.英国科学家的一项最新研究显示,坐车的人会比骑车和步行的人吸入更多的污染物质.上述研究结果显示,人们乘坐出租车、公共汽车及私家车出行时,吸入的污染物质都要比骑车或走路时吸入的污染物多. 相似文献
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四、瞒报漏报伤亡事故造成的危害 (一)瞒报漏报伤亡事故绝不能把它视为简单的技术问题或工作失误,其危害是很大的。损害了国家劳动保护法规的严肃性。劳动保护法规具有强制执行的属性,是国家权力的体现。而失真的事故报告违背了上述原则,亵渎了国家规定,同时败坏了党的实事求是的优良作风,践踏了国家统计法的严肃性,贬低了国家有关职工因工伤亡事故统计报告规定的法律性。在某些地方、某些部门、某些环境中给个别人徇私舞弊提供了条件和机会。 (二)给事故分析造成偏差,影响了预防措施的有效性。不真实的因工伤亡统计数字,不仅不能全面反映伤… 相似文献
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近年来,江苏近岸海域水质不佳,赤潮、绿潮等生态灾害屡屡发生,富营养化是其潜在原因之一。本文对该海域2019年和2020年春、夏、秋季航次监测的无机氮(DIN)、活性磷酸盐(SRP)、叶绿素a(Chl a)等水质参数进行了空间分析,采用指数评价法量化了该海域的富营养化程度,并基于统计分析研究了该海域的富营养化特征。结果表明:江苏近岸海域DIN浓度和SRP浓度总体呈现近岸高、远岸低的分布特征,营养盐浓度与盐度呈显著负相关关系;在降水量和径流量更大的夏季,营养盐浓度和Chl a浓度比春季和秋季更高;丰水年(2020年)相较平水年(2019年),该海域的氮磷比和富营养化程度均更高。因此,陆源输入对江苏近岸海域的富营养化程度有至关重要的影响,加强对入海河流的监测和排污治理是缓解该海域富营养化的关键。 相似文献
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为探讨3-吲哚乙酸(IAA)和鼠李糖脂(RH)对土壤多环芳烃(PAHs)植物修复技术的强化作用,文章选取紫花苜蓿作为供试植物,通过盆栽试验研究不同处理土壤PAHs的去除效果与修复机制。结果表明:随着培养的进行,所有处理土壤PAHs含量呈降低趋势,同时添加IAA和RH的处理(P+IAA+RH)在各采样期的土壤PAHs含量均显著低于对照(CK)和仅种植植物的处理(P);培养90 d后,P+IAA+RH处理的紫花苜蓿土壤PAHs去除率达到50.9%,显著高于其他处理(P<0.05)。施用IAA或RH均能够提高植物修复多环芳烃的富集系数(BCF)和转运系数(TF),其中,P+IAA+RH处理生物富集系数和转运系数最大,且仅添加RH的处理(P+RH)生物富集系数高于仅添加IAA的处理(P+IAA),而转运系数则相反。综合各项指标发现,外源物质IAA和RH可协同强化土壤PAHs的植物修复效果。 相似文献
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TiO2光催化技术可将水体中的抗生素氧化为CO2、H2O和其他无毒的无机物,实现高效氧化处理的目的,且具有发展太阳光的潜力。以TiO2粉末为前驱体,采用水热法制备了未掺杂及掺杂不同比例Ni2+的TiO2纳米管,并对样品进行了SEM、TEM、XRD和UV-Vis等表征。以氙灯(250~800 nm)为光源、强力霉素为降解对象,模拟测试样品在日光下光催化降解抗生素的活性。结果表明:TiO2粉末经水热反应后,生成了分散性较好的具有均匀中空管状结构的TiO2纳米管,管壁多层且两端开口,Ni2+的掺杂不会对TiO2纳米管的微观形貌和晶型结构产生影响;水热法合成的TiO2纳米管的N2吸附-脱附等温线为典型的IUPAC IV型等温线,BJH孔径分布曲线表明生成的TiO2纳米管的内径比较均一;与TiO2粉末相比,未掺杂和掺杂Ni2+的TiO2纳米管具有较好的光吸收能力,随离子掺杂量增加,样品的吸收边出现了明显的红移;当Ni2+掺杂量为1%时,制得的材料对水中强力霉素的光催化去除效果最好,在氙灯光源下反应120 min,对强力霉素的降解率高达78.1%。 相似文献
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编者按:历史证明,对外来事物不加批判的"拿来主义",效果适得其反.但理性、客观的认识与借鉴--这样一种具有社会进步性的需要,如果被忽视和遗忘,同样可能使一个民族自弃于人类思想与智慧宝库.事实表明,安全生产领域的对外合作与交流,应该被作为安全发展的重要实现途径来加以认识和定位. 相似文献
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为探究不同制备工艺对Cu基催化剂催化乏风瓦斯燃烧性能的影响,采用常规过量浸渍法和等离子体辅助浸渍法分别制备CuO/γ-Al2O3催化剂和CuO/γ-Al2O3-P催化剂,并利用固定床反应器评价催化剂催化乏风瓦斯燃烧的活性,结合X-射线衍射(XRD)和X-射线光电子能谱(XPS)表征结果,分析Cu负载量及改性工艺对催化剂催化乏风瓦斯燃烧性能的影响。结果表明,对于普通浸渍法制备的催化剂,Cu负载量为7%时催化活性最强。对于等离子体辅助浸渍法制备的催化剂,焙烧后等离子体处理的改性方式更利于改善催化剂活性,且催化活性随放电电压增加而增强。但放电电压超过45 kV时,过强的能量轰击致使部分活性组分从催化剂载体表面脱落,将导致催化剂的活性减弱。 相似文献