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   350篇
  免费   48篇
  国内免费   175篇
安全科学   37篇
废物处理   72篇
环保管理   31篇
综合类   248篇
基础理论   51篇
污染及防治   117篇
评价与监测   14篇
社会与环境   1篇
灾害及防治   2篇
  2024年   2篇
  2023年   12篇
  2022年   12篇
  2021年   10篇
  2020年   13篇
  2019年   12篇
  2018年   11篇
  2017年   20篇
  2016年   27篇
  2015年   27篇
  2014年   25篇
  2013年   38篇
  2012年   51篇
  2011年   37篇
  2010年   29篇
  2009年   26篇
  2008年   22篇
  2007年   16篇
  2006年   33篇
  2005年   23篇
  2004年   25篇
  2003年   25篇
  2002年   11篇
  2001年   9篇
  2000年   8篇
  1999年   11篇
  1998年   12篇
  1997年   6篇
  1996年   8篇
  1995年   4篇
  1994年   5篇
  1991年   1篇
  1986年   2篇
排序方式: 共有573条查询结果,搜索用时 250 毫秒
101.
自然水体中Th和U的浓度极低,尤其Th的浓度单位仅为ng/L,定量测试非常困难。该研究建立了一种NOBIAS PA1螯合树脂萃取结合电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)同时测定自然水体中痕量Th和U的分析方法。该方法首先使用UV/H2O2法消解水样30 min,去除水体中的有机物,然后在pH=3.00±0.05条件下,将水样以2 mL/min流速通过树脂对Th和U进行富集,使用NH4AC-HAC溶液去除树脂上吸附的盐类,最后用1 mol/L超纯硝酸对样品进行洗脱,用ICP-MS测试。分析结果显示:Th和U的流程空白值分别为0.47、0.22 ng/L,检出限分别为2.9、2.3 ng/L,测定下限分别为11.46、9.11 ng/L。将该方法应用于不同有机物浓度的咸水和淡水中,结果显示:Th和U的回收率分别为97%~104%和98%~103%,相对标准偏差分别为3%~6%和1%~3%。说明该方法具有较高的回收率、精密度和准确度,适用于自然界各种不同水体中Th和U的定量分析。  相似文献   
102.
以某环氧树脂生产厂产生的高盐有机废水为对象,对比研究了Fenton、Fenton-混凝、混凝-Fenton等工艺去除废水中有机污染物的效能。考察了Fenton反应中Fe2+、H2O2投加比、初始pH、反应时间以及混凝反应中混凝剂种类、投加量等参数对处理效果的影响。结果表明:Fenton工艺的最佳条件为亚铁和过氧化氢投加比1:20,投加量分别为25 mmol·L-1和500 mmol·L-1,初始pH 3,反应时间120 min,TOC去除率为62.50%;混凝工艺选择FeSO4混凝剂,投加量为300 mg·L-1,TOC去除率为23.78%;废水经过Fenton-无混凝剂混凝、Fenton-混凝剂混凝、混凝-一级Fenton氧化和混凝-二级Fenton氧化工艺处理,TOC去除率分别为68.32%、71.51%、80.69%和89.27%。  相似文献   
103.
环氧树脂高盐废水是目前较难处理的工业废水之一.采用混凝联合生物强化工艺:通过混凝过程进行预处理后,投加嗜盐菌进行生物强化考察盐度变化对系统降解有机物的影响以及污泥性状的变化情况.结果表明,当废水中氯离子浓度达到驯化目标10 g/L时,系统对COD的去除率仍稳定在85%左右;以没有投加嗜盐菌的反应器为对照组,在进水COD平均浓度为550 mg/L左右,氯离子浓度由12 g/L增至21 g/L时,对照组COD平均去除率由82%降至60%以下,而投加了嗜盐菌的反应器(投加组)则仍保持在85%以上;此外,盐度的变化同时影响污泥的活性及其沉降性能,随着盐度增大,两组中的污泥活性均有所降低,但投加组的污泥活性相对较高,其污泥的沉降时间和污泥体积指数(sludge volume index, SVI)值也较低.采用本工艺处理环氧树脂高盐废水,使得生物处理过程能够长期稳定运行,且能够保持较高的耐盐度和COD去除率.  相似文献   
104.
Abstract

This work reports the development of a very-simple-to-construct stir-bar extraction device so called “a dumbbell-shaped stainless steel stir-bar.” The extraction device was assembled from a rolled up stainless steel net filled with an XAD-2 sorbent and a metal rod to allow the use of a magnetic stirrer during extraction. The dumbbell-shaped stainless steel stir-bar was used to extract diethyl phthalate (DEP), dibutyl phthalate (DBP), and di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) before analysis by a gas chromatograph equipped with an electron capture detector (GD-ECD). Under the optimal conditions, the developed method provided a good linearity from 10.0 to 1,000.0?ng mL?1 for all three compounds. Limits of detection and limits of quantification were 9.37?±?0.29?ng mL?1 and 31.22?±?0.95?ng mL?1 for DEP, 5.73?±?0.31?ng mL?1 and 19.1?±?1.0?ng mL?1 for DBP and 3.30?±?0.06?ng mL?1 and 11.0?±?0.19?ng mL?1 for DEHP, respectively. Good recoveries in the range of 81.89?±?0.17 to 109.5?±?2.0% were achieved when the method was used to extract phthalate esters in five instant noodle and two rice soup samples.  相似文献   
105.
• Two IFAS and two MBBR full-scale systems (high COD:N ratio 8:1) were characterized. • High specific surface area carriers grew and retained slow-growing nitrifiers. • High TN removal is related to high SRT and low DO concentration in anoxic tanks. The relative locations of AOB, NOB, and DNB were examined for three different kinds of carriers in two types of hybrid biofilm process configurations: integrated fixed-film activated sludge (IFAS) and moving bed biofilm reactor (MBBR) processes. IFAS water resource recovery facilities (WRRFs) used AnodkalnessTM K1 carriers (KC) at Broomfield, Colorado, USA and polypropylene resin carriers (RC) at Fukuoka, Japan, while MBBR WRRFs used KC carriers at South Adams County, Colorado, USA and sponge carriers (SC) at Saga, Japan. Influent COD to N ratios ranged from 8:1 to 15:1. The COD and BOD removal efficiencies were high (96%–98%); NH4+-N and TN removal efficiencies were more varied at 72%–98% and 64%–77%, respectively. The extent of TN removal was higher at high SRT, high COD:N ratio and low DO concentration in the anoxic tank. In IFAS, RC with high specific surface area (SSA) maintained higher AOB population than KC. Sponge carriers with high SSA maintained higher overall bacteria population than KC in MBBR systems. However, the DNB were not more abundant in high SSA carriers. The diversity of AOB, NOB, and DNB was fairly similar in different carriers. Nitrosomonas sp. dominated over Nitrosospira sp. while denitrifying bacteria included Rhodobacter sp., Sulfuritalea sp., Rubrivivax sp., Paracoccus sp., and Pseudomonas sp. The results from this work suggest that high SRT, high COD:N ratio, low DO concentration in anoxic tanks, and carriers with greater surface area may be recommended for high COD, BOD and TN removal in WRRFs with IFAS and MBBR systems.  相似文献   
106.
为探讨微塑料对农作物的生态毒理效应,研究了两种粒径(20 nm和100 nm)聚苯乙烯纳米塑料(Polystyrene Nanoplastics,PSNPs)在6个浓度梯度(0、50、100、200、500和1000 mg·L-1)下对大豆(Glycine max)种子发芽和幼苗生长的影响.结果表明,两种粒径PSNPs均抑制种子发芽能力(发芽势、发芽指数、活力指数、平均发芽速度和发芽率),其中,发芽抑制率在一定程度上与暴露时间呈负相关关系.20 nm和100 nm PSNPs对根长、芽长和苗长的影响整体呈"低浓度促进,中高浓度抑制"的规律.20 nm PSNPs对根尖数量无显著影响,而100 nm PSNPs则表现出促进作用.20 nm和100 nm PSNPs对根直径和干重均有抑制作用.综上,PSNPs的植物毒性与粒径和浓度密切相关,在中等浓度(200 mg·L-1)时,其对大豆幼苗生长的毒害作用最大.  相似文献   
107.
改性三聚氰胺甲醛树脂的合成及性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了反应物配比、反应时间、反应温度、PH值对丙烯酰胺改性三聚氰胺甲醛树脂絮凝效果的影响,实验结果表明絮凝效果最佳的合成反应条件为三聚氰胺/甲醛/丙烯酰胺(质量比)=1/5(2-3),反应温度为70℃,反应时间为4h,PH值为9.0左右。  相似文献   
108.
野外便携净水器应具杀菌消毒效率高、净水时间短、使用寿命长、操作方便等功能使用要求。通过试验考察了三碘树脂和载银活性炭两种不同净水消毒工艺流程对原水处理效果。结果表明:三碘树脂材料比载银活性炭材料具有灭菌效果好、反应接触时间短、使用时间长等优势,是一类具有良好军事应用价值的野外便携净水器的净水消毒材料。  相似文献   
109.
研究了XDA-200大孔树脂对水溶液中邻苯二甲酸的吸附。结果表明XDA-200树脂对水溶液中的邻苯二甲酸吸附速度很快,30min内基本达到平衡,其后达到完全平衡的吸附进程非常缓慢。树脂对邻苯二甲酸的吸附量随质量浓度增加而增加。pH值降低,有利于邻苯二甲酸在溶液中以分子态存在,易于树脂吸附。邻苯二甲酸的吸附均满足Freundlich和Langmiur等温吸附方程。泄漏点与进水浓度和流速均有很大关系。  相似文献   
110.
用螯合树脂研究光解作用对水中铝形态的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对用螯合树脂分离水中无机铝和有机铝的方法、螯合树脂的制备及其对无机铝的交换进行了探讨。结果表明,水体中的有机铝在紫外光照射下能分解为无机铝,其分解速度随光照时间的增加而增加。由于无机单聚体铝对鱼类有致毒作用,因此,光解作用的结果使水体中铝的毒性增加。  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