首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   1185篇
  免费   54篇
  国内免费   86篇
安全科学   57篇
废物处理   132篇
环保管理   127篇
综合类   774篇
基础理论   51篇
污染及防治   143篇
评价与监测   41篇
  2024年   3篇
  2023年   10篇
  2022年   13篇
  2021年   15篇
  2020年   12篇
  2019年   17篇
  2018年   12篇
  2017年   17篇
  2016年   24篇
  2015年   55篇
  2014年   57篇
  2013年   66篇
  2012年   43篇
  2011年   37篇
  2010年   38篇
  2009年   44篇
  2008年   50篇
  2007年   51篇
  2006年   50篇
  2005年   53篇
  2004年   45篇
  2003年   55篇
  2002年   51篇
  2001年   36篇
  2000年   28篇
  1999年   51篇
  1998年   31篇
  1997年   46篇
  1996年   30篇
  1995年   37篇
  1994年   41篇
  1993年   31篇
  1992年   45篇
  1991年   37篇
  1990年   49篇
  1989年   44篇
  1987年   1篇
排序方式: 共有1325条查询结果,搜索用时 31 毫秒
41.
电镀污泥中Cr^3+的处理   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了消除电镀污泥中Cr^3+的污染,将铬污染泥掺入含有煤渣的砖坯中,经高温锻烧砖坯的过程中,碳将其中的Cr^3+转变为金属铬。可除掉Cr^3+对环境的污染。此法不需单独加煤渣,在制砖工艺中已加入煤渣作内燃,只是添加一定量的含铬污泥。因此,工艺简单,操作方便,不需增加设备,且对砖的抗压强度有益无害。该法可在所有产生铬污泥的行业中推广应用。  相似文献   
42.
由轻工业环境保护研究所承担的糠醛厂工业固体废弃物综合处理项目日前通过技术鉴定 ,这标志着长期以来困扰糠醛工业固体废弃物处理难题将得到解决。糠醛厂工业废渣、废液的处理一直以来都属于国际难题。国内多数糠醛厂仅将部分废渣作为锅炉燃料烧掉 ,其余则堆积闲置。糠醛厂排放的废水COD值高、酸性强 ,直接排放会严重污染地下水。据有关资料显示 ,糠醛厂废水COD的去除率很难达到 98%以上 ,也没有任何技术可实现废水、废渣的同步处理。2 0 0 0年轻工业环境保护研究所承担了国家科技部“糠醛厂工业废弃物综合处理的研究”课题 ,科研人员从…  相似文献   
43.
陆炎培 《环境科学》1993,14(B09):54-55
治理主要对象为造纸厂草浆制浆蒸煮废液——黑液.其性质及污染物指标,随纸张种类、原料和蒸煮工艺的不同,有很大差别.pH值由12至9不等.黑液中含有大量木质G素及半纤维素等有机物质,还有蒸煮药剂及蒸煮过程中的化学产物,成分比较复杂.其COD浓度由22000mg/L至90000mg/L不等,  相似文献   
44.
45.
味精发酵废母液提取菌体蛋白中试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
46.
杨伟利 《环境》2007,(6):72-74
随着广东省电镀行业集中管理时间表的确定,电镀生产所产生的工业废水处理问题再次成为业界关注的焦点.  相似文献   
47.
通过连续提取法对电镀废水污染区和对照区农田土壤中的重金属元素Cu、Cr、Ni、Pb和Mn形态进行了研究.结果显示,污染区土壤中多种形态的Cu、Cr和Ni含量都显著高于对照区,尤其以它们的有机结合态差异最为显著.污染区较对照区土壤中Mn的总量虽无显著差异,但可交换态Mn的含量显著增加(分别为98.68mg/kg和40.75mg/kg).污染区与对照区土壤中的Pb的交换态、碳酸盐结合态、Fe-Mn氧化物结合态、有机结合态和残留态均无显著差异.电镀废水的污染使得农田土壤中Cu、Cr和Ni含量和生物有效性显著升高,Mn的化学形态改变,移动性和生物有效性增加.  相似文献   
48.
研究了对处理铝材加工含Al3+的酸性废液过程中产生的二次污染物Al(OH)3凝胶废渣的应用。含水分约90%、80%左右的Al(OH)3凝胶200g分别与14~16mL、22~24mL95%的工业浓硫酸酸反应,可制得浓度为20%~23%的Al(SO4)3溶液,经稀释可用作造纸原料。  相似文献   
49.
50.
研究表明,用多硫化物处理高浓度含氰电镀废水的同时,亦可有效地去除废水中的重金属,其方法操作简便。本文对实际应用中所需的工艺条件、反应产物硫氰化物的去向、残余多硫化物的处理、多硫化物的合成、反应热效应等进行了研究,取得了满意的结果。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号