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941.
942.
生物表面活性剂和化学螯合剂强化无柄小叶榕修复Cd、Cu重金属污染盐碱地 总被引:1,自引:0,他引:1
采用盆栽试验研究海洋细菌和酵母产生物表面活性剂、化学螯合剂对无柄小叶榕(Ficus concinna var.Subsessilis)修复盐碱地重金属Cd、Cu的强化效果.结果表明,强化试验下无柄小叶榕能耐受Cd、Cu胁迫正常生长,且体内重金属含量随生物表面活性剂投加浓度增大而升高,表现为根地上部分;300 mg·kg~(-1)细菌产生物表面活性剂强化下,根部Cd含量最大值为313 mg·kg~(-1),1 mmol·kg~(-1)柠檬酸(CA)-300 mg·kg~(-1)酵母产生物表面活性剂强化下,根部Cu最大含量为2156 mg·kg~(-1).强化剂添加下,能显著提高Cd、Cu在小叶榕体内的累积量,无柄小叶榕对土壤Cd、Cu的吸收富集能力显著提高,1 mmol·kg~(-1) CA—300 mg·kg~(-1)酵母产生物表面活性剂强化下Cd的最大富集系数为(9.76±0.10),是对照组S1(1.1±0.02)的8.90倍,300 mg·kg~(-1)酵母产生物表面活性剂单独强化下Cu的最大富集系数为(7.42±0.16),是S1(0.77±0.03)的9.60倍;无柄小叶榕向地上转移Cu的能力较弱,TF1,对Cu的提取修复潜能有限;300 mg·kg~(-1)细菌产生物表面活性剂强化下Cd的最大修复率为2.56%,是对照组S1的4.70倍,300 mg·kg~(-1)细菌产生物表面活性剂—1 mmol·kg~(-1) EDTA联合强化下Cu的最大修复率为1.80%,为S1的3.30倍.综上,无柄小叶榕对重金属污染的盐碱地有良好的修复潜力,生物表面活性剂和化学螯合剂的添加可有效提高小叶榕对重金属Cd和Cu的吸收富集效率. 相似文献
943.
944.
在湖南长沙进行田间试验,研究10%精(口恶)唑禾草灵·氰氟草酯乳油(商品名:百除)在稻田水、土壤及水稻植株中的消解与残留动态.结果表明:百除中2种有效成分精(口恶)唑禾草灵和氰氟草酯在稻田环境中的消解均符合一级动力学方程.精(口恶)唑禾草灵在稻田水、土壤及水稻植株中的半衰期分别为3.51、1.63和2.14 d,氰氟草酯的半衰期分别为3.18、1.61和2.05 d.在推荐使用剂量下,收获稻谷中精(口恶)唑禾草灵和氰氟草酯的残留量低于美国、韩国或日本残留限量标准,因此本试验条件下收获的稻谷食用是安全的. 相似文献
945.
刘雪明 《中国环境管理干部学院学报》2002,12(2):64-65
企业“在建工程”会计电算化软件设计构想是利用计算机技术完善传统会计的核算形式,核算内容为项目会计期间成本和项目期间成本,该设计构想形成的软件能够有效地发挥出会计核算在经济上管理项目的作用。 相似文献
946.
刘宇、褚庆辉使腈纶废丝与双氰双胺(DCD)在N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的溶液中充分混合,在碱性条件下,升温到100℃,剧烈搅拌,反应4h后用盐酸中和,水洗,于50℃恒温下干燥过夜,制得絮凝剂PAN-DCD,产品为黄色粉末,产率为89.7%,特性粘数为10.65ml/g(二甲基亚砜溶液,20℃)。 相似文献
947.
948.
文章介绍了俄罗斯国家做为传统方法在化学、食品、生物化学等一些工业部门应用的工业废水无排放净化系统的工艺流程。该系统在常规的一级、二级污水处理的基础上,增加了一套多效蒸发循环处理净化设备,此系统是在热力学净化工艺的一些工艺技术环节上解决了不排放污染物的问题,提高了生化处理的速度,降低了曝气池的基建费用。文章也给出了此系统的有关参烽的计算公式和设备运行的经济参数,此套净化处理系统具有较好的环境经济效益 相似文献
949.
刘烽 《中国人口.资源与环境》1993,3(1):45-49
本文依据油田开发工程的特点,合理地将H—G(Hanna—Grifford)面源叠加模式运用于油田开发工程总烃大气环境影响预测中,从而克服了运用经典的Ganssian点源模型预测大范围、低矮源大气污染水平的局限性与不足。最后给出了一个应用实列。 相似文献
950.
《中国安防产品信息》2006,(2):34-34
IBS电子集团是叱咤于美国分销市场26年的一家中小型分销商。这家诞生于1980年的无源器件分销商曾在2000年和2001年被评为全美50大分销商,其分销产品覆盖广泛,并获得ISO9001:2000认证。 相似文献