全文获取类型
收费全文 | 298篇 |
免费 | 58篇 |
国内免费 | 24篇 |
专业分类
安全科学 | 27篇 |
废物处理 | 36篇 |
环保管理 | 21篇 |
综合类 | 211篇 |
基础理论 | 27篇 |
污染及防治 | 36篇 |
评价与监测 | 20篇 |
灾害及防治 | 2篇 |
出版年
2025年 | 1篇 |
2024年 | 1篇 |
2023年 | 11篇 |
2022年 | 6篇 |
2021年 | 9篇 |
2020年 | 11篇 |
2019年 | 7篇 |
2018年 | 4篇 |
2017年 | 8篇 |
2016年 | 6篇 |
2015年 | 16篇 |
2014年 | 25篇 |
2013年 | 10篇 |
2012年 | 17篇 |
2011年 | 16篇 |
2010年 | 17篇 |
2009年 | 15篇 |
2008年 | 25篇 |
2007年 | 25篇 |
2006年 | 24篇 |
2005年 | 25篇 |
2004年 | 17篇 |
2003年 | 14篇 |
2002年 | 2篇 |
2001年 | 11篇 |
2000年 | 12篇 |
1999年 | 11篇 |
1998年 | 8篇 |
1997年 | 5篇 |
1995年 | 3篇 |
1994年 | 6篇 |
1993年 | 3篇 |
1992年 | 4篇 |
1991年 | 3篇 |
1989年 | 2篇 |
排序方式: 共有380条查询结果,搜索用时 0 毫秒
71.
72.
用原子吸收法测定镉、铜、铅、锌时,每次配制一系列混合标准溶液均需一定的时间和试剂。为节约起见,对配制的镉、铜、铅、锌混合标准溶液系列进行稳定性试验,以考察其稳定时间。1 试验试验仪器、试剂和测定步骤均按文献[1]。吸取混合标准溶液各若干毫升,分别移入5个1000mL容量瓶中,用0 2mol/L硝酸定容,作放置试验,见表1。 表1 镉、铜、铅、锌系列混合标准溶液质量浓度 mg/L混合标准溶液V/mL5 0010 0030 0050 00100 00镉0 050 100 300 501 00铜0 250 501 502 505 00铅0 501 003 005 0010 0锌0 050 100 300 501 001 1 稳定性试验1 … 相似文献
73.
74.
2007年12月14日,一艘湖南籍货船在湖北宜都市枝城港5号码头装载氢氧化钠溶液过程中,船只突然漏水下沉,船首和密封货舱沉入水下。经过湖北省、市有关部门四昼夜的紧张救援,该事件救援工作取得圆满成功,事件未造成烧碱大量泄漏,未对长江水质造成影响,群众的生活秩序正常。 相似文献
75.
煤矸石淋溶液在地下水系统中的多组分运移规律——试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对矿区煤矸石山受降水淋溶释放出大量的无机盐类污染物质进入环境,造成周边地区广泛的土壤盐碱化和地下水矿化度的严重超标问题,通过室内土柱动态模拟试验,研究了煤矸石淋溶液主要污染组分总硬度、硫酸根和钠离子三者在地下水系统中的多组分运移机理和污染规律。结果表明:总硬度的运移速度很快,硫酸根次之,而钠离子的运移速度最慢;对流、水动力弥散和吸附作用是造成这三者运移的主要原因,对污染组分的运移起主要作用;土壤介质对这三者都发生了吸附作用,且吸附强弱不同,对钠离子的吸附最强,硫酸根次之,而对总硬度的吸附较弱,且土壤介质对三者的吸附都符合线性等温平衡吸附规律。还测定了土壤的渗透系数、水动力弥散系数以及这三者在饱和砂性土壤中的吸附分配系数和迟滞因子,为矿区地下水无机盐类污染预测和数值模拟提供了可靠的实测参数。 相似文献
76.
葡萄糖溶液用作测定水体高锰酸盐指数的质量控制 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了以葡萄糖作为测定水质高锰酸盐指数质控样的配制、定值方法。应用于8个实验室 的地面水例行监测中取得了良好效果。 相似文献
77.
对测定挥发酚的试剂4-氨基安替比林溶液进行萃取后,降低了空白试验,并对方法的准确度和精密度进行了验证,说明此方法可靠,在日常的样品监测中可行. 相似文献
78.
在掌握JJF1059-1999的基础上,对硝酸银标准滴定溶液浓度的不确定度进行评定,主要从方法概述、确定测量中不确定度的来源、建立数学模型、计算相对标准不确定度分量、合成相对标准不确定度、扩展不确定度等入手,详细介绍了硝酸银标准滴定溶液的不确定度评定过程。 相似文献
79.
80.
为探究碱性溶液对煤体的化学增透特性,开展孔隙测试和吸附试验,分析碱溶液对煤体化学侵蚀效果及甲烷吸附能力的影响;以安徽省青东煤矿为研究对象,采用低温液氮吸附法和等温吸附法,测试碱性溶液处理前后煤样的孔隙和甲烷吸附特性,并采用分形理论和吸附理论量化分析试验结果。研究表明:碱溶液可有效改变煤体孔隙结构,提高孔径小于5 nm的微孔含量,试验煤样最大吸附量由17.83 mL/g升高至21.97 mL/g,煤样的吸附能力得到提高。 相似文献