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研究单元&专题
中国科学院海岸带环境... [4]
中国科学院烟台海岸带... [2]
海岸带生物学与生物资... [1]
作者
侯西勇 [2]
张华 [2]
秦松 [1]
盛彦清 [1]
文献类型
期刊论文 [4]
学位论文 [3]
发表日期
2018 [7]
语种
中文 [7]
出处
中国科学院大学学报 [1]
海洋与湖沼 [1]
海洋科学 [1]
生态学报 [1]
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收录类别
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专利类型
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共7条,第1-7条
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发表日期:2018
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20世纪40年代初以来渤海形态变化特征
期刊论文
中国科学院大学学报, 2018, 卷号: 35, 期号: 06, 页码: 761-770
作者:
宋洋
;
张华
;
侯西勇
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浏览/下载:513/237
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提交时间:2020/07/08
渤海
海岸线
等深线
数字高程模型(DEM)
重心
形态特征
渤海及牟平海洋牧场海域铂钯铑的地球化学特征
学位论文
理学博士, 北京: 中国科学院研究生院, 2018
作者:
刘凯
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提交时间:2018/12/27
铂族元素
海水
有机质
颗粒物
地球化学行为
高浑浊水体叶绿素a浓度反演算法与太阳耀光影响初探
学位论文
工程硕士, 北京: 中国科学院大学, 2018
作者:
吴灵灵
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浏览/下载:283/1
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提交时间:2018/09/18
叶绿素a浓度
高浑浊水体
遥感
耀光
黄河口
渤海微塑料分布及其影响因素研究
学位论文
工学硕士, 中国科学院烟台海岸带研究所: 中国科学院大学, 2018
作者:
代振飞
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浏览/下载:398/2
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提交时间:2021/01/13
微塑料
渤海
分布
密度
表面变化
影响因素
Microplastic
the Bohai Sea
Distribution
Density
Surface Change
Influencing Factors
渤海围填海发展趋势、环境与生态影响及政策建议
期刊论文
生态学报, 2018, 卷号: 38, 期号: 09, 页码: 3311-3319
作者:
侯西勇
;
张华
;
李东
;
侯婉
;
宋洋
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提交时间:2020/07/08
渤海
围填海
环境效益
监督管理
政策建议
生态恢复
铜藻的分类地位、生物地理分布以及2016年底黄海漂浮铜藻源头的初步分析
期刊论文
海洋与湖沼, 2018, 卷号: 49, 期号: 01, 页码: 214-223
作者:
黄冰心
;
丁兰平
;
秦松
;
付晚涛
;
陆勤勤
;
刘正一
;
庞云龙
;
李晓丽
;
孙忠民
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提交时间:2020/07/08
铜藻
区系
黄海
成熟型
种群
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.