全文获取类型
收费全文 | 666篇 |
免费 | 71篇 |
国内免费 | 707篇 |
专业分类
安全科学 | 29篇 |
废物处理 | 50篇 |
环保管理 | 53篇 |
综合类 | 865篇 |
基础理论 | 109篇 |
污染及防治 | 326篇 |
评价与监测 | 8篇 |
社会与环境 | 4篇 |
出版年
2024年 | 3篇 |
2023年 | 16篇 |
2022年 | 40篇 |
2021年 | 38篇 |
2020年 | 32篇 |
2019年 | 32篇 |
2018年 | 42篇 |
2017年 | 44篇 |
2016年 | 59篇 |
2015年 | 66篇 |
2014年 | 70篇 |
2013年 | 94篇 |
2012年 | 81篇 |
2011年 | 91篇 |
2010年 | 78篇 |
2009年 | 86篇 |
2008年 | 57篇 |
2007年 | 86篇 |
2006年 | 93篇 |
2005年 | 73篇 |
2004年 | 53篇 |
2003年 | 45篇 |
2002年 | 30篇 |
2001年 | 26篇 |
2000年 | 14篇 |
1999年 | 28篇 |
1998年 | 15篇 |
1997年 | 13篇 |
1996年 | 12篇 |
1995年 | 11篇 |
1994年 | 2篇 |
1993年 | 7篇 |
1992年 | 3篇 |
1991年 | 2篇 |
1989年 | 1篇 |
1987年 | 1篇 |
排序方式: 共有1444条查询结果,搜索用时 0 毫秒
81.
82.
氨氧化菌混培物在O2/微量NO2下的氨氧化动力学 总被引:1,自引:0,他引:1
运用序批式试验,在无分子氧条件下,确定了好氧氨氧化菌的NO2型氨氧化动力学方程,得到了最大氨氧化速率[qNO2,max=0.144 mg·(mg·h)-1]、二氧化氮半饱和常数(kNO2=0.821 μmol·L-1)和二氧化氮抑制性常数(ki=1.721 μmol·L-1).在微量NO2气体中添加2% O2氧气后,氨氧化速率明显提高,最大氨氧化速率发生在体积分数2% O2和50×10-6 NO2的条件下,达到0.198 mg·(mg·h)-1.在21% O2和微量NO2条件下,氨氧化速率继续大幅度提高;在21% O2和100×10-6 NO2时氨氧化速率达到0.477 mg·(mg·h)-1,比无NO2空气曝气条件下氨氧化速率高3倍.提出了NO2表观强化氨氧化函数的概念,建立了在O2和微量NO2混合气体下的氨氧化动力学方程,利用2% O2和微量NO2条件下的实验结果验证了动力学方程,讨论了NO2强化氨氧化的机理. 相似文献
83.
好氧颗粒污泥处理高含盐废水研究 总被引:12,自引:5,他引:12
试验采用序批式摇床反应器(SSBR)在高含盐废水中利用不同类型接种污泥培养出了好氧颗粒.结果表明,好氧颗粒污泥能够有效处理高含盐废水并且具有很好的抗盐度冲击能力.当废水盐度小于10 g/L NaCl并且进水基质为葡萄糖时,利用好氧颗粒污泥处理该废水可以取得70.3%~97.6%的TOC去除率.当进水盐度达到35 g/L NaCl并且进水基质为难降解Vc废水时,利用好氧颗粒污泥处理该含盐废水能够取得与相同基质相同运行条件下淡水废水中相似的70%的TOC去除率.试验在含盐废水中得到了粒径为0.5~3 mm的好氧颗粒污泥,其沉降速度大大高于淡水对照组中得到的好氧颗粒污泥沉降速度.相对淡水对照组中好氧颗粒污泥,含盐废水中好氧颗粒具有污泥产率更低、污泥活性(OUR)更高、颗粒稳定性更好的优势.从不同接种污泥类型来看,好氧絮状污泥和厌氧颗粒污泥接种都能快速实现污泥好氧颗粒化,但絮状污泥接种实现好氧颗粒化所需的时间更短.另外,在相同运行条件下,接种好氧絮状污泥反应器取得的TOC去除效果优于接种厌氧颗粒污泥反应器,但厌氧颗粒污泥接种具有更强的抗盐度冲击能力. 相似文献
84.
85.
一株好氧反硝化细菌的分离鉴定及反硝化能力 总被引:8,自引:1,他引:8
利用驯化活性污泥的方法筛选出一株好氧反硝化细菌G3,该菌在碳源充足且溶解氧为(4.0±1.0)mg·L-1条件下,24h内对NO-2-N积累量为12.03 mg·L-1,对NO-3-N的去除率为91.09%.扫描电镜观察其形态特征为(0.4~0.6)μm×(1.2~2.0)μm的短杆菌.16SrDNA序列分析表明,该菌与Pseudomonas stutzeri的相似性为100%.利用MEGA软件对该菌株与已报道的相关微生物进行系统发育分析,并克隆出与好氧反硝化相关的周质硝酸盐还原酶的亚基napA基因,初步判定筛选菌株具有周质硝酸盐还原酶. 相似文献
86.
87.
88.
89.
90.