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| 1 | 砷对小麦生长和光合作用特性的影响显示文摘研究了水培条件下砷对小麦根系和地上部分生长速率、光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间CO2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr)的影响。结果表明,随着营养液中砷浓度的提高,小麦根长生长量和地上部分生长量较对照减少;鲜重和砷的浓度呈显著负相关。在0~90mg/L砷处理内,Pn、Gs、Tr都随砷的浓度的提高而降低;Ci呈先降低,后升高的变化。在As≤30mg/L时Ci逐渐降低,气孔限制值Ls升高,使Pn下降,造成气孔性限制;而As>30mg/L时,Ci升高,气孔限制值Ls下降,Pn降低,造成了非气孔性限制。叶片水分利用效率WUE和气孔限制值Ls在As≤30mg/L时变化一致,都有所升高;但是当As>60mg/L时,小麦趋于死亡,水分利用率降低。叶绿素含量在0~10mg/LAs处理内,差异不显著,在较高砷浓度(As>30mg/L)时叶绿素显著下降。这说明较低浓度的砷不会抑制小麦叶绿素的合成。砷主要是毒害小麦根系生长,造成植株体光合作用的气孔性限制和非气孔性限制出现,最终影响小麦的生长和发育。 | 刘全吉 孙学成 胡承孝 谭启玲 | 2009 | 生态学报2009,29,2: | 56 |
| 2 | 废电池中重金属溶出特性及对海洋生物的毒性效应显示文摘针对渔用废电池被大量丢弃在海洋中的现象,分别开展了废电池中主要重金属离子溶出特性试验和废电池浸出液对不同海洋生物急性毒性效应的研究.试验结果显示,在盐度为20的40L海水中自然浸泡状态下(45节电池),松下一号锌锰废电池溶出液中铅、镉、汞溶出浓度不断增加,但溶出速率较慢.单节电池在第60d,铅、镉和汞溶出总量分别为2.08μg、0.52μg和0.60μg,溶出率分别为0.004%、0.018%和1.263%;第210d铅、镉和汞溶出总量分别为28.76μg、6.38μg和1.02μg,溶出率分别为0.057%、0.224%和2.147%.一节废电池中铅、镉和汞总量在1L海水中全部溶出后浓度分别可达到50445μg·L-1、2850μg·L-1和47.5μg·L-1,分别是我国渔业水质标准(GB11607-89)的1009倍、570倍和95倍.废电池浸出液对不同受试生物的急性毒性试验结果表明,当废电池浸出液混合浓度中铅、镉和汞浓度分别为3.39μg·L-1、0.64μg·L-1和0.76μg·L-1时(45节电池40L海水浸泡60d),对黑鲷、脊尾白虾和缢蛏的96h半致死浓度值分别为溶出液混合浓度的5.13%、4.87%和6.71%,废电池浸出液中各重金属离子对海洋生物毒性具有非常强的协同作用.在鱼、虾、贝三类受试生物中,贝类对废电池溶出液毒性的耐受能力最强,鱼类次之,虾类最弱. | 沈新强 沈盎绿 | 2010 | 生态毒理学报2010,5,1: | 4 |
| 3 | Self-reduction of Manganese-rich Slag Briquette Containing Carbon显示文摘The self-reduction experiment of manganese-rich slag briquette containing carbon was carried out in a hightemperature carbon tube furnace.The main factors affecting the reduction rate were analyzed,and the kinetic model of reduction was established.The results show that the increase of basicity of briquette has an obvious effect on improving reduction rate.When the carbon ratio of briquettes is 1.2and its basicity is 1.0,the reduction rate can reach90%.It can accelerate reduction process and decrease reduction time when the appropriate flux CaF2 is added to the briquette.The apparent activation energy of chemical reaction is 24.07kJ/mol,and the apparent activation energy of internal diffusion is 107.55kJ/mol by calculation.Therefore,the reduction rate of briquette is determined by the mass transfer of CO in the product layer. | Bo ZHANG Zheng-liang XUE Ting-ting ZHU Jiang DONG | 2015 | Journal of Iron and Steel Research(International)2015,22,5: | 0 |
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