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西北主要城市生活用水中氡及其剂量当量研究

环境化学 , 2015,
Abstract: 分析了生活用水对室内空气中氡的贡献,并估算了水中氡剂量当量的大小.研究表明,西北地区主要大城市生活用水中氡的浓度差异较大,其中宝鸡和咸阳两市居民自备井水中氡的浓度较高,兰州市水中氡的浓度最高.西北地区主要城市生活用水中氡的释放量占室内总氡的3.30-24.47%,水中氡剂量当量不大,最高值为环境天然辐射剂量当量的17%左右.
锡矿山硅化灰岩识别的人工神经网络模型
,胡明星
地质与勘探 , 1999,
Abstract: 硅化/硅化岩石是锡矿山锑矿的一种很有效的找矿标志。因此,如何正确地识别硅化岩石与原岩,以及硅化的强弱对于找矿有着重要意义。将人工神经网络模型引入锡矿硅化灰岩识别的研究中,识别成功率达到93.3%。结果表明,该方法简便实用,性能良好,可望成为岩石,矿物识别的一种有效的辅助手段。
湘中锑矿带断裂体系分维及其对成矿流体运移和矿床定位的指示作用
,马东升
矿床地质 , 1999,
Abstract: 根据分形理论计算了湘中各锑矿带断裂体系的计盒维数和信息维数。通过对各矿带断裂体系分维特征与锑矿分布之间关系的分析,发现断裂体系的分维高值区与锑矿分布密集区相对应,这不仅表明断裂是成矿流体运移的主要通道,同时也表明断裂体系分维特征是定量描述锑矿床定位及成矿流体近移、聚集条件的一个重要参数。
湘中构造热事件与金、锑矿床分布
,马东升
矿床地质 , 1998,
Abstract: 湘中是湖南省重要的金、锑矿产地之一。构造热事件分析结果表明:断裂构造以及岩浆热事件对佥、锑矿的分布起着重要的控制作用。断裂构造体系分维值大的地区,金、锑矿产出较多,矿床规模也较大。岩体之岩凸或岩凹等热力集中场所,是金矿产出的有利部位;锑矿床皆分布于高古地温区。
地下水环境质量评价的神经网络研究
,胡明星
煤田地质与勘探 , 1998,
Abstract: 基于模糊综合评判法和灰色聚类法的不足,应用神经网络理论与方法建立了地下水环境质量评价B-P网络模型,并用该模型对某地区的地下水环境质量作了评价。结果表明,该方法运用简便、精确可靠、可判性强。
咸阳市生态环境与城市化交互耦合规律的实证研究
陈冬勤,
中国生态农业学报 , 2008,
Abstract: 在环境污染与城市化发展变化特征分析的基础上,利用计量经济学的方法,对1984~2004年咸阳市生态环境与城市化耦合特征进行了实证分析。结果显示,咸阳市工业三废排放量与城市化水平呈现倒“U”型曲线。工业废水排放与城市化的耦合曲线正处于倒“U”的右侧,而工业固体废物和工业废气与城市化的耦合曲线则处于倒“U”型左侧。目前咸阳市城市化水平还比较低,仍处于初级阶段。城市化进程的加快带来了人口的聚集和经济的快速发展,从而使三废的排放不断增加。在今后城市发展中,政府应加大环境保护力度,制定严格的环境保护政策,促使以煤炭为主的能源结构向清洁能源转变,以高能耗、高排放、高污染的经济结构向低能耗、低排放、低污染转变,以及以第二产业为主的产业结构向污染较少的第三产业转变,达到工业三废排放量逐渐下降,生态环境逐步改善,生态环境和城市化协调发展。
西安城市路边土壤重金属粒径效应与污染水平
陈景辉,
环境化学 , 2015,
Abstract:
城市表层土壤磁化率与重金属含量分布的相关性研究
陈秀端,,杨光
环境科学 , 2013,
Abstract: 以西安城市表层土壤为对象,测定表层土壤样品的磁化率和Co、Cr、Cu、Pb、Sn、Sr、Ba的含量,探讨表层土壤Co、Cr、Cu、Pb、Sn、Sr、Ba含量与磁化率的空间分布规律及二者的相关性.研究表明,西安城市表层土壤重金属含量与磁化率均具有中等程度的变异水平,所测7种重金属元素的平均含量均高于西安市主要土壤类型——褐土表层土壤背景值;土壤中Co、Cr、Cu、Pb、Sn、Sr、Ba的含量均与低频磁化率(χLF)呈显著正相关,而与频率磁化率(χFD)呈显著负相关;土壤低频磁化率的空间分布与重金属Pb、Cu的变化趋势相似,频率磁化率则与Co、Cr、Ba等元素的空间变化趋势相反.污染评价结果显示,西安市土壤重金属处于中度污染,污染负荷指数的空间变化与磁化率指标高度相关.因此土壤磁化率可作为研究城市土壤重金属污染的辅助手段.
室内氡致肺组织剂量与危害研究进展
,李贵斌 综述
癌变·畸变·突变 , 2004,
Abstract: ?室内氡及其子体对人体健康的影响与氡暴露浓度、人群暴露时间以及暴露人群特征有关,即取决于氡及其子体所致人体的有效剂量。本文系统分析了室内氡及子体所致人体有效剂量、肺吸收剂量的估算,剂量-效应及氡暴露致肺癌的危险评价方法,并对氡致肺癌的危险评价研究进行了展望。
STAINING METHOD FOR IDENTIFYING PROTEIN CRYSTAL
用染色法鉴别蛋白质晶体

光莹,,黄丹阳
生物物理学报 , 1987,
Abstract: Protein crystals, large or small, can be stained with Mercury bromphenol blue, Amido black 10B and Coomassie brilliant blue R250 or G250 but salt crystals are not. Using this method a crystallographer can distinguish protein crystals from salt crystals.
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