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   263篇
  免费   42篇
  国内免费   77篇
安全科学   22篇
废物处理   16篇
环保管理   49篇
综合类   186篇
基础理论   32篇
污染及防治   29篇
评价与监测   15篇
社会与环境   15篇
灾害及防治   18篇
  2024年   1篇
  2023年   9篇
  2022年   8篇
  2021年   12篇
  2020年   14篇
  2019年   10篇
  2018年   16篇
  2017年   11篇
  2016年   11篇
  2015年   14篇
  2014年   17篇
  2013年   31篇
  2012年   30篇
  2011年   23篇
  2010年   12篇
  2009年   24篇
  2008年   17篇
  2007年   14篇
  2006年   12篇
  2005年   11篇
  2004年   9篇
  2003年   18篇
  2002年   11篇
  2001年   7篇
  2000年   6篇
  1999年   4篇
  1998年   11篇
  1997年   4篇
  1996年   1篇
  1995年   1篇
  1994年   1篇
  1993年   1篇
  1992年   3篇
  1991年   1篇
  1990年   5篇
  1982年   1篇
  1974年   1篇
排序方式: 共有382条查询结果,搜索用时 203 毫秒
161.
分析了天然气浮法玻璃窑炉烟气、飞灰的特性,通过合理布置浮法玻璃窑炉的烟气除尘、脱硝工艺,引进高效、先进的SCR脱硝技术,合理选用催化剂,达到《平板玻璃工业污染物排放标准》(GB26453-2011)环保要求。  相似文献   
162.
介绍了玻璃量器滴定管的用途、分类和容量示值误差的检定,分析和探讨了容量示值误差和流液口最后一滴水珠示值的大小对分析结果的影响。容量示值误差的大小能够影响分析结果的准确性,使被测样品的含量偏离其真实结果,选择合格、合适的滴定管,可以减少分析过程带来的误差,提高分析结果的准确度。  相似文献   
163.
基于对国内外主要路面标线用玻璃珠标准的分析,论述了影响路面标线用玻璃珠质量的技术指标的相关测试技术,同时分类说明了不同测试技术发展的趋势。结果表明:路面标线用玻璃珠测试技术主要围绕外观质量、成圆率、粒径分布等11类性能指标展开,其中外观质量、粒径分布、折射率、耐蚀性为主要关注项目;耐水性等成熟的测试技术在各类标准中的相关技术内容基本相同;外观质量、成圆率、粒径分布3项测试技术的未来的研究方向是利用体视学的方法对其进行综合测试;用二次彩虹法替代浸油法是路面标线用玻璃珠折射率测试的发展方向,该方法研究的关键技术点在于光源的选择和如何将玻璃珠显现的二次彩虹影像准确、快速、定量地转换为折射率信息;新型涂层测试技术的深入研究、重金属测试方法的优选、玻璃珠组合型逆反射颗粒的测试参数的选取等相关工作需要进一步加强。  相似文献   
164.
渤海湾浮游植物与环境因子关系的多元分析   总被引:11,自引:1,他引:10  
2007年春季和夏季对渤海湾的浮游植物和环境因子进行调查,运用多元分析技术分析浮游植物在渤海湾的分布特征及其与环境因子之间的关系.调查期间共发现浮游植物26种,其中春季17种,夏季23种.春季浮游植物平均数量为115×104cells.m-3,显著高于夏季(3.1×104cells.m-3).应用主成分分析(PCA)浮游植物分布特征,结果表明,春季浮游植物主要分布于渤海的中北部,是硝酸盐含量较高的水域;夏季浮游植物分布于各个水域,但优势种主要分布于河口附近.运用冗余分析(RDA)探讨浮游植物分布与环境因子之间的关系,结果表明,影响渤海湾浮游植物分布的关键环境因子,春季是硝酸盐、亚硝酸盐和溶解性活性磷酸盐,夏季是氨氮和水温.  相似文献   
165.
丁志江  张娜  肖立春  肖林 《环境工程》2013,31(4):137-139,65
粉尘浓度测量是高炉煤气回收利用时保证燃气轮机安全运行的一个必不可少的环节。深入研究不同因素对测量结果的影响,有助于提高测量装置的精确度。研究了纤维直径、粉尘平均粒径及采样时间等因素对测量误差的影响,结果表明:超细玻璃纤维有更高的粉尘收集效率;能很好地收集粒径在10μm以下的粉尘颗粒;粉尘最佳采样时间为5 min。通过对滤膜和滤筒等速采样装置在不同管道风速下的标准偏差值的计算,验证了该装置测量结果有重复性好的优点。  相似文献   
166.
窗用材料与建筑节能   总被引:2,自引:0,他引:2  
门窗对建筑耗能的影响,近年已引起人们的关注,为了寻求窗用材料与建筑节能的对应关系,对各种窗用材料与节能的关系进行了理论分析,并对其关系进行了较详细的讨论.探讨其节能规律,以其为节能窗的设计提供一些可靠依据.  相似文献   
167.
高效液相色谱法测定环境空气中酰胺类化合物,采用多孔玻板吸收管采集环境空气中的酰胺类化合物,吸收液经0.22μm膜过滤后,经C18色谱柱分离,采用紫外检测器检测。丙烯酰胺、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺的检出限分别为0.04μg/m3、0.000 2 mg/m3、0.000 2mg/m3(10 ml吸收液,采集15 L环境空气样品计)。高、中、低三种浓度三种酰胺类化合物的回收率区间为70.8%~90.2%,相对标准偏差范围小于9.6%。该方法操作简单,结果准确、可靠,适用于环境空气中酰胺类化合物的快速、准确监测。  相似文献   
168.
于2021年5月下旬至6月中旬,采用动态箱采样法对内蒙古河套灌区17种春小麦排放生物源挥发性有机物(BVOC)进行了研究,同时记录了温度、湿度和光合有效辐射(PAR)等参数.结果表明:内蒙古河套灌区春小麦主要排放异戊二烯、α-蒎烯和甲苯,生长期其排放率分别为(0.85~39.31),(2.60~14.32)和(6.41~35.39)ng/(g·h),成熟期其排放率分别为(1.75~7.99),(1.11~5.81)和(1.91~25.61)ng/(g·h);生长期异戊二烯、单萜烯类和BTEX标准状态(T=303K,PAR=1000µmol/(m2·s))下排放率分别为(12.92±5.14),(11.98±7.13)和(23.13±7.32)ng/(g·h),成熟期分别为(2.47±0.64),(5.73±1.19)和(14.23±5.27)ng/(g·h),生长期的排放率明显大于成熟期;一定环境温度和PAR范围内,河套灌区春小麦BVOC排放率与环境温度和PAR均呈指数相关,具有明显的日变化特征,但环境温度超过45℃时会抑制其BVOC排放率.  相似文献   
169.
The oxygen isotope (δ18O) stable water tracer can be a promising new tool for identifying trace metals in volcanoes and their sources. In the present study, the origin of vanadium in water from a spring at the base of Mt. Fuji is examined using δ18O, a dormant stratovolcano consisting of lava and basalt rock located on the North Pacific Coast of Japan. A comparison of water from the main springs at the foot of the Mt. Fuji volcano indicates that only V, Cr, Mn and Co enrichment could be related to volcanic events, whereas Ni, Cu, Cd and Pb originate from the dissolution of particles of anthropogenic origin from the industrial areas of Fuji and Fujinomiya. The average V concentrations at the mountain sites ranged from 50 to 110 µg L?1 and from 18 to 47 µg L?1 in the coastal areas. The δ18O became depleted at higher elevations and increased in coastal areas as well as in some NO3?-contaminated water. Therefore, variations in the dissolved V/δ18O ratio in springs of the study area occur due to the elevations of their catchments and the increased concentrations of δ18O from NO3? as a contaminant.  相似文献   
170.
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