全文获取类型
收费全文 | 599篇 |
免费 | 218篇 |
国内免费 | 316篇 |
专业分类
安全科学 | 103篇 |
废物处理 | 58篇 |
环保管理 | 57篇 |
综合类 | 562篇 |
基础理论 | 136篇 |
污染及防治 | 188篇 |
评价与监测 | 19篇 |
社会与环境 | 8篇 |
灾害及防治 | 2篇 |
出版年
2024年 | 38篇 |
2023年 | 32篇 |
2022年 | 33篇 |
2021年 | 42篇 |
2020年 | 51篇 |
2019年 | 24篇 |
2018年 | 39篇 |
2017年 | 39篇 |
2016年 | 50篇 |
2015年 | 51篇 |
2014年 | 57篇 |
2013年 | 75篇 |
2012年 | 65篇 |
2011年 | 61篇 |
2010年 | 40篇 |
2009年 | 46篇 |
2008年 | 26篇 |
2007年 | 57篇 |
2006年 | 63篇 |
2005年 | 38篇 |
2004年 | 28篇 |
2003年 | 30篇 |
2002年 | 32篇 |
2001年 | 26篇 |
2000年 | 22篇 |
1999年 | 26篇 |
1998年 | 7篇 |
1997年 | 4篇 |
1996年 | 6篇 |
1995年 | 6篇 |
1994年 | 8篇 |
1993年 | 3篇 |
1992年 | 1篇 |
1991年 | 1篇 |
1990年 | 2篇 |
1989年 | 2篇 |
1988年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
排序方式: 共有1133条查询结果,搜索用时 15 毫秒
541.
采用模板法在CuO外包裹一层具有介孔结构的SiO_2,制备了CuO/AC@SiO_2。采用X射线衍射仪对CuO/AC@SiO_2的结构和催化活性位点进行了表征。通过固定床气固吸附实验,研究了CuO/AC@SiO_2对H_2S的吸附脱除性能。表征结果显示,CuO是催化氧化H_2S的活性中心,被氧化成Cu2O后吸附脱除H_2S的性能下降。实验结果表明:CuO/AC吸附H_2S时的有效穿透时间为117 min,CuO/AC@SiO_2的有效穿透时间提高到141 min,CuO/AC@SiO_2对H_2S的吸附性能明显提高;以Cu(NO_3)_2为前驱体的CuO/AC@SiO_2对H_2S的吸附量高于以Cu(AC)_2为前驱体;在Cu(NO_3)_2为前驱体、m(正硅酸乙酯)∶m(CuO/AC)=0.7、吸附温度为90℃的最佳条件下,CuO/AC@SiO_2对H_2S的吸附量达17.40 mg/g。 相似文献
542.
543.
544.
生物接触氧化处理微污染地面水的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
生物接触氧化处理微污染地面水的实验结果表明,该方法处理效果显著、稳定性好、操作方便、容易实施,是解决污染给水处理问题的经济可行办法。 相似文献
545.
设计和搭建了一种用于快速评价水中硫化氢清除剂清除效果的评价方法和实验装置。合成了具有一定聚合度和碱度的聚铁型清除剂,并与市售的水中硫化氢清除剂产品进行了对比实验,取得了优于市售清除剂的实验效果。 相似文献
546.
固定化优势菌种处理NH3和H2S恶臭气体 总被引:5,自引:0,他引:5
用海藻酸钠作包埋剂固定优势菌种(枯草芽孢杆菌、白曲霉菌、葡萄球菌)处理NH3和H2S。考察了气体流量、NH3和H2S气体浓度、循环液喷淋量对NH3和H2S去除效果的影响。固定化生物滴滤反应器最佳运行条件为:气体流量1.0m3/h、循环液喷淋量8.88L/h、进气H2S质量浓度低于51.85mg/m3、进气NH3质量浓度低于57.21mg/m3。处理NH3和H2S的最大容积负荷分别为634.1g/(m3·d)和699.6g/(m3·d)。处理后出气中的NH3和H2S的质量浓度分别达到GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中的一级排放标准和二级排放标准。 相似文献
547.
介绍我国粘胶纤维生产废气治理研究的发展情况,说明普通活性炭不适合作为粘胶纤维生产废气的吸附剂、建议采用密封窗封闭操作、用TF法脱除H2S,再用改性活性炭脱除CS2,同时应重视研究开发新型溶剂代替CS2进行无害化清洁生产.关键词:粘胶纤维废气治理硫化氢二硫化炭 相似文献
548.
549.
550.
柴达木盆地东部降水氢氧同位素特征与水汽来源 总被引:4,自引:4,他引:4
稳定性氢氧同位素可以作为示踪剂来判断大气降水的水汽来源.本研究选择柴达木盆地南部的格尔木和东北部的德令哈两个区域,在分析这两个地区2010年6~9月降水同位素组成特征、时间变化以及降水中δD与δ18O关系的基础上,探讨柴达木盆地降水的水汽来源.结果表明:1格尔木和德令哈地区6~9月大气降水线分别为,格尔木:δD=7.840δ18O-4.566(R2=0.918,P0.001),德令哈:δD=7.833δ18O+8.606(R2=0.986,P0.001).两地区6~9月大气降水线的斜率和截距均低于全球大气降水线,而格尔木地区的截距仅为-4.566,反映出格尔木极其干旱的气候特点.2格尔木降水的δ18O在7月初较高,表现出一定的重同位素富集;在7月中下旬至9月初,δ18O较低;9月中下旬更低.德令哈降水的δ18O在6~8月相对较高,9月中下旬较低.3格尔木和德令哈地区水汽来源有一定的差异,格尔木地区可能是西南季风能够到达青藏高原的北部边界,德令哈地区水汽来源主要为局地蒸发. 相似文献