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3.污染物的生物迁移 3.1生物积累 3.2生物富集 3.3生物放大
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在等速升温(降温)的条件下,测量试样与参比物之间的温度差随温度变化的 技术称为差热分析,简称 DTA(Differential Thermal Analysis)。试样在升(降)温 过程中,发生吸热或放热,在差热曲线上就会出现吸热或放热峰。试样发生力学状 态变化时(如玻璃化转变),虽无吸热或放热,但比热有突变,在差热曲线上是基 线的突然变动。试样对热敏感的变化能反映在差热曲线上
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1、多环芳烃 2、亚硝胺类 3、其他化学物质(染料 、奶油黄、黄曲霉毒素) 4、放射线 5、病毒
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1 放射性同位素与相应元素在化学性上相同。 2 放射性同位素能不断放出射线,易于发现和测定 3灵敏度高 4 强的射线对人体有害
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物质代谢之间的相互关系 代谢调节:反馈调节 共价修饰调节(级联放大系统) 酶原激活 操纵子学说(乳糖操纵子学说)
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2.燃烧污染 2.1大气污染状况 2.2燃烧对大气的污染 2.2.1环境 2.2.2燃烧排放与酸雨污染 2.2.3全球气候变暖与能源工业 2.2.4臭氧层的破坏与燃烧排放 2.2.5燃烧排放的可吸入颗粒物、有机污染物以及有毒微量元素对环境的影响 2.3大气环境质量标准
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流化床中的两相运动 流化床中的传热和传质 流化床反应器的模拟和放大
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以LiNO3和TiO2为初始反应物,固相法合成了Li4Ti5O12(M1).X射线衍射实验结果表明,所得粉体为较纯的尖晶石结构的Li4Ti5O12复合氧化物.Li4Ti5O12电极以35mA·g-1电流密度恒流充放电,首次放电容量达到170mAh·g-1,接近理论容量,首次充放电效率为92%.其在大电流密度下充放电性能良好,以175,350,875mA·g-1的电流密度放电,放电容量分别达到了151,140,115mAh·g-1;与传统方法使用LiOH和TiO2固相合成的Li4Ti5O12(M2)加以比较,3个倍率下的放电容量分别提高了约5%,10%和26%.循环伏安曲线表明:M1电极电位极化小,可逆性好,电极电化学活性高;M1电极嵌入/脱出锂后交流阻抗测试表明其电化学反应阻抗分别为16和20Ω
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海水淡化过程中能源消耗、固废物、浓盐水和化学药品的排放,以及排放废水的温度等问题,长期看存 在对海洋生态环境的潜在影响。这些问题需要人们引起重视,并提早采取有效的预防和应对措施
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研究了钛酸锶(SrTiO3a)固化体浸出性能的影响因素.采用MCC-1浸出法,分析了钛酸锶的浸出率.实验结果表明:SrTiO3a中各种元素的浸出率随时间延长而减小,且都小于0.1g·m-2·d-1,比玻璃固化体浸出率要低2~3个数量级;钛酸锶的化学稳定性好,是比较好的高放废物固化体
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