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中国科学院海岸带环境... [7]
作者
王传远 [2]
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吕迎春 [1]
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徐刚 [1]
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文献类型
期刊论文 [7]
发表日期
2018 [7]
语种
中文 [7]
出处
环境科学学报 [2]
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共7条,第1-7条
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发表日期:2018
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WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
渤海表面沉积物中石油-重金属复合污染的生物修复
期刊论文
环境化学, 2018, 卷号: 38, 期号: 01, 页码: 186-194
作者:
李沅蔚
;
王传远
;
邹艳梅
;
吕双燕
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提交时间:2020/07/08
渤海
溢油污染
石油降解
沉积物
重金属
生物修复
Bohaioil
spill pollution
petroleum degradation
sediment
heavy metal
bioremediation
磷和金属对荣成天鹅湖水体碱性磷酸酶活性和动力学性质的影响研究
期刊论文
环境科学学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 10, 页码: 4083-4089
作者:
吕迎春
;
孙志伟
;
宋佳伟
;
徐刚
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提交时间:2020/07/08
碱性磷酸酶
动力学特征
竞争性抑制
天鹅湖
酸化猪炭对土壤中不同形态磷质量分数及相互转化的影响
期刊论文
浙江农林大学学报, 2018, 卷号: 35, 期号: 03, 页码: 387-397
作者:
王秋月
;
杨兴
;
何丽芝
;
陆扣萍
;
车磊
;
袁国栋
;
王海龙
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提交时间:2020/07/08
土壤学
酸化
猪炭
土壤
磷
形态转化
调水调沙工程黄河口近岸沉积物重金属和砷含量的空间分布及其生态风险评估
期刊论文
生态学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 15, 页码: 5529-5540
作者:
田莉萍
;
孙志高
;
王传远
;
孙万龙
;
黎静
;
陈冰冰
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提交时间:2020/07/08
重金属
砷
污染来源
生态风险
黄河口
腐殖质纳米颗粒对镉污染土壤的修复
期刊论文
环境工程学报, 2018, 卷号: 12, 期号: 05, 页码: 1295-1302
作者:
毕冬雪
;
邓亚娟
;
孟凡德
;
韦婧
;
王海龙
;
袁国栋
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提交时间:2020/07/08
镉
腐殖质
土壤修复
重金属钝化剂
重金属淋洗剂
南四湖表层沉积物中铍、锑、铊的地球化学特征与环境风险
期刊论文
环境科学学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 5, 页码: 1968-1982
作者:
王茜
;
刘永侠
;
庄文
;
陈青
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提交时间:2020/07/08
有害金属元素
赋存形态
表层沉积物
生态风险
毒性系数
南四湖
Harmful Metal Element
Chemical Form
Surface Sediment
Ecological Risk
Toxicity Coefficient
The Nansihu Lake
烟台夹河口外柱状沉积物还原性无机硫、活性铁的变化特征及其相互关系
期刊论文
海洋科学, 2018, 卷号: 42, 期号: 8, 页码: 90-97
作者:
姜明
;
赵国强
;
李兆冉
;
盛彦清
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提交时间:2020/07/08
还原性无机硫
活性铁
深层柱状沉积物
硫化度
矿化度
Reduced inorganic sulfur
Reactive iron
Deep core sediments
Degree of pyritization
Degree of sulfidity
The distribution characteristics and coupling mechanism of reduced inorganic sulfur (RIS)and reactive iron in marine core sediments are closely related to the evolution of environment quality.In this study,an improved cold diffusion method and hydrochloric acid extraction method were applied to the acid-volatile sulfur (AVS),pyrite sulfur (CRS),elemental sulfur (ES),and reactive iron [Fe (Ⅱ)and Fe (III)] analyses.The distribution characteristics and coupling mechanism of S and Fe were investigated based on a core sediment 4 meters deep collected in the northern sea area of the mouth of Jiahe River,Yantai.The results showed that the RIS in sediments was dominated by CRS,followed by AVS and ES.The content of AVS presented a narrow range with depth,whereas the CRS and ES were higher at the top and bottom layers than the middle layer
reactive iron was dominated by Fe (II),which increased with depth,while Fe (Ⅲ)gradually decreased with depth.Most of the Fe (III)was reduced to the disssolved Fe(II),which was combined with the soluble H_2S of the sulfate-reducing bacteria to produce CRS and ES in the deep layer,resulting in their accumulation at the bottom of core sediments.Furthermore,this study showed that reactive iron was not a limiting factor for the accumulation of RIS with lower degree of pyritization and degree of sulfidity.