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1.
关于控制水体中重金属含量的因素,六十年代以来文献陆续有所报导.在海水体系中粘土矿物对重金属的固定作用的研究,较早期的有Chester(1965)的伊利石吸附海水中钴和锌的研究.近五年来又见有Rermers[1]、Murray[2]、Meyers[3]、O'conner[4]、Weijden[5]以及Robin[6]等进一步分别探讨了粘土矿物对重金属吸附作用的影响因素、吸附能力及吸附动力学等问题,其中有的还提出了吸附作用的模式.  相似文献   
2.
The adsorption/desorption of phosphorus across the sediment -water interface is the main mechanism that controls the buffering capacity of DRP in coastal and estuarine water. Determination by three processes revealed that: 1) DRP flux from early diagenesis in surface sediment is F = 31.9ug/(m2.d ), which is only 1/1600 of the ammonia released; 2) at normal temperature and in the long term, the TDP released by adsorption /desorption across the sediment-water interface is a function of the major environmental factors; and 3) based on the determined SODR and assumed average water depth H(m) and residence time tR(d), the maximum flux of DRP can be estimated.  相似文献   
3.
厦门港湾重金属污染与海域生产力关系   总被引:11,自引:0,他引:11  
在实验室模拟试验和现场周年观测数据基础上,研究了厦门港湾重金属Cr,Cu,Hg,Zn对硅藻生长及水体营养水平对硅藻忍受重金属污染的效应。结果表明,对硅藻毒性大小的顺序是 Hg>Cu>Zn>Cr。采用6种因素(Cr,Cu,Hg.Zn,FA,N/P)3种水平的正交设计模拟了现场环境的多参数综合效应,证明水环境中几种重金属共存时以拮抗作用为主,实验室试验和现场调查均表明,在中营养水平下,硅藻生长最好,且增强了硅藻对重金属的忍受能力。  相似文献   
4.
This paper is based on the results of simulation experiments and annual observations on the effect of Cr, Cu, Hg, and Zn on diatom (Chaetoceros sp. Skelelonema costatum and Melosira sulcata) growth. Laboratory experiments reveal many physico-chemical parameters play an important role in the toxicity and accumulation of metals in organisms.. The mesotrophic .level in the water environment is related to phytoplankton growth. A higher nutrient level can have a negative impact on diatom production. Several of the above metals coexist in the investigated region and exert mainly a negative effect on growth.  相似文献   
5.
河水中所合“活性硅”量(郎用硅钼黄法能测出的硅酸根量,主要是单体和二聚体硅酸离子)较海水高得多;在河口滨海区附近一带,活性硅合量的水平梯度往往很大。究竟河水入海时,其中所合的大部分活性硅经过什么变化?向何处转移?各种物理、化学与生物条件对这种变化的影响如何?这些都是目前国际上一些海洋化学家和海岸地貭学家所注  相似文献   
6.
河口港湾海水中石油烃的自然风化模式   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
在海洋石油污染中,最为普遍的并对海洋生态系产生直接危害作用的形式是溶解的或分散于水体中的石油烃.Lee和Gardner[1](1978)研究了在受控生态系中几种芳烃的归宿;Wakeham等[2](1983)和Hinga等[3](1980)研究了在海洋小宇宙中几种烃类的风化途径;Makay和Leinonen[4](1975)利用模拟实验研究了水体中烃类的挥发作用;永田进一[5](1983)和倪纯治等[6](1983)分别研究了盐度和温度及油含量等因素对微生物降解石油烃的影响.  相似文献   
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