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61.
环境质量的灰色聚类评价   总被引:16,自引:1,他引:16  
灰色聚类评价是环境质量等级研究的一种简单易行的方法。本文利用灰色聚类评价的原理和方法来确定环境质量的等级问题 ,物理意义十分明确 ,避免了建立数学模式和计算综合指数等中间环节。  相似文献   
62.
人工接种堆肥和自然堆肥微生物区系与分子多态性的变化   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用传统培养方法和PCR-DGGE技术研究了人工接种堆肥和自然堆肥微生物群落的演变过程。结果表明:(1)传统培养方法显示,两种堆肥堆制过程中微生物数量均呈“升高—降低—升高—降低”变化趋势,整个堆肥过程中细菌数量占优势。(2)DGGE图谱显示,两种堆肥不同时期存在不同的细菌种群,其条带数量亦呈“升高—降低—升高—降低”变化趋势。堆肥升温期条带丰富但优势条带不明显;堆肥高温期条带数量减少但出现优势条带,表明高温阶段以嗜热菌或耐高温菌为主;堆肥降温期条带数量再次增多;堆肥腐熟期条带数量少且无优势条带,表明腐熟阶段微生物种群数量少且代谢强度趋于平缓。(3)DGGE图谱表明,人工接种菌株成为堆肥高温期优势菌株。人工接种增加了堆肥中微生物总量,提高了堆肥微生物种群多样性,并且促进了堆肥菌群演替,从而缩短堆肥腐熟时间。  相似文献   
63.
聚丙烯中空纤维膜萃取水溶液中铜离子的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了聚丙烯中空纤维膜萃取二(2-乙基己基)膦酸(D2EHPA)水溶液中铜离子的工艺条件.结果表明,两相流速、膜面积对萃取率基本无影响;而水溶液的pH值和有机相初始铜离子浓度的改变使萃取率在40%-99%之间变化.整个萃取过程的传质阻力主要来源于D2EHPA和 Cu2 的界面配位络合反应阻力,铜浓度比较高时,传质阻力与铜浓度无关;而当铜浓度降低时,传质阻力随着铜浓度的降低而增大.  相似文献   
64.
从红原县1#泥炭中提取腐植酸,测定了其E4/E6值和凝聚限度,讨论了腐植酸的分子结构特征、化学活性、改性、吸附性能、胶溶和胶凝,介绍了腐植酸的主要用途。  相似文献   
65.
红原县1#泥炭腐植酸促进水稻生长的初步试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在考察腐植酸促进水稻生长的活性时,必须辅以植物所需要的营养——无机元素。试制了有机一无机复混肥,以此对水稻进行了浸种+叶面喷施的田间试验。试验结果表明,浸种的增产效果为8.89%,浸种+叶面喷施的增产效果为15.34%,增产效果非常显著。  相似文献   
66.
针对海洋柴油溢油,采用破乳剂对油水快速分离进行了研究.分别对油水比、温度、破乳剂量及存在Ca2 、Mg2 的影响因素,进行了系列油水快速分离试验,并测定了破乳剂作用下乳液的界面张力.试验结果表明,柴油溢油形成的乳液稳定性较差,油水分离较容易,但分离后的水中含油量较高.加入聚醚类非离子型破乳剂FA、FB、FC和FD,可达到油水低温、快速分离的目的,且分离后的水中含油量较低.随着破乳剂浓度的增加,界面张力降低,当破乳剂浓度达到临界胶束浓度(CMC)时,界面张力最小,脱水效果最好.Ca2 、Mg2 对聚醚类非离子型破乳剂的影响很小.  相似文献   
67.
心脏是个非常可靠、效率极高的器官,在每人平均75年的寿命中,它不停地跳动27亿次.冠心病是人类最常见的死因之一,但是有许多方法可以降低患上这种病的危险.下面是一些常被问及的与心脏健,康有关的问题.  相似文献   
68.
先来做个测试题 1.你的头发是否总是很油? 2.不到30岁,却已经出现秃顶或者头顶发量稀少的问题? 3.鱼尾纹或法令纹成了你担心的面部问题? 4.你的皮肤是否开始松弛? 5.你把睡眠弄丢了,失眠、多梦常来光顾你?  相似文献   
69.
日本针对不同时期出现的水环境问题,开展了一系列广泛和深入的水环境质量监测工作,监测地域涉及地表水、地下水、沿海地域、近海范围。监测内容包括理化指标的测定和生态系统监测两大类别。经过半个多世纪的努力,日本开展了"公共用水域水质监测"(日本国家水环境质量监测网络)、地下水水质监测、广域综合水质调查、全国水生生物调查、日本近海海洋环境监测、海洋污染调查和放射能调查等例行监测和日本近海海洋污染实态调查、化学物质环境实态调查、自然环境保护基础调查、重要地域生态系统监测网络(监测1000)、河流岸边国势调查等专项监测和调查工作。由于涉及的内容广泛,作者采取系列研究的方式逐步介绍日本水环境质量监测的概况,本篇论文是日本水环境质量监测系列研究之一,日本水环境监测主要内容概述。  相似文献   
70.
为强化长江经济带资源整合与共享,集成统一规范的大数据平台,基于“十一五”“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项数据和模型库资源,以面向服务的架构(SOA)和模块化设计为支撑,遵循“五横两纵四统一”的平台架构设计思路,应用大数据挖掘、云计算等现代信息技术,构建长江经济带水质目标管理平台.平台基于长江经济带水生态环境功能分区,兼顾不同类别水质目标管理技术的协调性、衔接性和适应性,对水质目标管理相关信息进行跟踪、模拟、分析和三维可视化表达,在水生态环境功能分区管理、数据汇交与信息共享、容量总量管理、风险评估与预警等方面实现业务化运行,实现全景式水质达标形势研判、一体化风险联防联控.平台已在国家长江生态环境保护修复联合研究中心进行业务化运行,将有效提升长江经济带水环境综合管理能力,同时可为其他重要流域水质目标管理提供信息化工作参考.   相似文献   
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