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海洋环境列表
海洋环境的保护问题非常重要,陆源污染和船舶污染等较为严重,需要积极的关注这一问题的严重性,采取较为科学的措施加以干预,保证更好的维护相关工作的整体进程。为进一步提升海洋环境的整体质量,同时保证综合管控力度进一步强化,需要在全面的解读海洋环境污染源的基础上,针对于陆源污染和船舶污染等问题做出较为细致的讨论。
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在海南改革开放暨建省三十周年的背景下,海南被赋予新的历史重任,被国务院批准成立自由贸易实验区(以下简称“自由贸易区”),并逐渐探索、稳步推进自由贸易港建设,该项建设以发展现代服务业、旅游业、高新技术产业为主。海南省是海洋大省,发展海洋经济拥有得天独厚的条件。
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随着沿海地区人口及其活动的剧增,海洋资源过度消耗和海洋环境持续恶化的问题日益突出,生物多样性降低、滨海湿地锐减以及重金属和溢油污染等严重制约海洋经济发展。海洋经济须在海洋资源环境可承载的前提下实现可持续发展,科学评价海洋资源环境承载力具有重要意义。
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通过分析海洋环境对桥梁结构物的腐蚀机理后,在拱北湾大桥建设过程中采用了桥梁综合防腐技术,即混凝土构件自身防腐和附加防腐技术,从而有效解决了海洋环境下桥梁主体结构如何防腐的难题。该技术有力地提升了桥梁结构的耐久性和使用寿命,并延长了维修周期。
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海洋是地球上除生物圈外最大的生态系统,它具有极大的稳定性,其稳定性在大气环流和水环流、气温和气候等方面都发挥着及其重要的作用。水资源、食物资源和能源资源等海洋资源是人类生存与发展不可或缺的一部分。总而论之,海洋的重要性不仅仅是对人类而言,也是对整个地球而言。
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南海是中国的核心战略海区,且是中尺度涡现象活跃的海域,全面了解南海中尺度涡SST的特征,对于开展中尺度涡旋上的海气相互作用以及能量交换的研究具有重大意义。因此,本文从空间分布,季节变化和合成模式,以及与SSHA的关系等方面对南海中尺度涡旋上的SSTA进行全面评估。
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通过查阅文献,分析比较,重点阐述了铸铁、碳钢和不锈钢在海洋中耐腐蚀性能的影响因素,通过分析比较总结出:在铸铁中加入微量的Cr、Ni合金元素能够提升防腐能力,在普通碳钢中加入Cr、Ni、Nb等元素形成保护膜,能够提升防腐蚀能力,低碳的双相不锈钢或者添加特殊添加剂的特殊钢才具有防腐作用,这为海洋油缸材料选择提供了借鉴,具有重要意义。
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随着经济发展以及科学技术的进步,人们对于生产生活空间的需求日益增大,同时陆地的土地资源快被人们开发到极限,因此,科学家和建筑师们开始加强对海洋空间的开发利用。另一方面,在进入21世纪之后,人类面临着人口的急速增长:世界人口以约3600人/天的速度向沿海地区转移。这种转移使沿海地区的居住空间急剧减少,也促使人们对于海洋居住空间的探索走向更深层次。
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本文通过对固相萃取柱类型、pH、洗脱溶剂的优化,建立了基于HLB固相萃取柱对海水样品中ATR及其降解产物的富集和净化方法,进一步结合GC-MS/MS方法,建立对海水中ATR、DEA、DIA和DDA残留的检测方法.该方法具有较好的线性、准确度和精密度,重现性良好,可满足海水中ATR及其降解产物的检测,并成功应用于象山港海域中的实际海水样品分析.
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我国是海洋农业大国,经过近40年的快速发展,面临环境恶化、资源衰退、生态系统失衡、灾害频发等问题,亟需转型升级。海洋牧场是集环境保护、生态修复、资源养护和海洋渔业于一体的海洋农业新业态,是实现海洋渔业转型升级和海洋农业新旧动能转换的有效方式之一。
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汕尾港位于粤东沿岸、我国第一大潟湖——品清湖内(见图1)。该渔港为半封闭港,出口水深较深,至港内水深逐渐变浅,港区平均水深约4 m,最深处约10 m。港口外接红海湾,连接处为沙舌海堤与陆岸相夹而成的通道。这一狭长通道使得港内、外的水动力过程存在一定程度的差别,特别是在受大风影响的情况下。
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吕宋海峡地处吕宋岛和台湾岛之间,中间分布有巴布延群岛、海沟和海岭等,以岛坡为主,海底地形复杂多变,最大水深约3000m,是国际航运的重要通道。作为连通南中国海(以下简称“南海”)与西太平洋的唯一通道,吕宋海峡对二者之间的水量、热盐、动量和能量交换以及南海内部的环流结构都具有显著影响。
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微塑料污染对海洋生态和人类健康构成了潜在威胁。本文将从微塑料污染研究的兴起为切入点,在对微塑料的定义和分类进行梳理的基础上,分别对海洋微塑料的污染现状、环境行为效应等问题进行针对性阐述。以期在微塑料污染问题发展脉络的基础上,加深对该新兴污染物的认识,为海洋微塑料的治理提供借鉴。
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冯家江流域是北海国家级滨海湿地公园的“生命线”,其水质和泄洪能力直接影响下游的岸滩稳定和红树林生长注:单因子评价结果大于1的以加粗标出。环境。本文根据2016年6月和2019年6月两次在冯家江入海口邻近海域进行的水质调查情况进行对比分析和评价,以期了解该海域水质变化情况并探讨可能的原因。
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双酚类化合物(bisphenol analogues,BPs)是一种常见的内分泌干扰物,主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂等聚合材料,被广泛应用于塑料、纸币和热敏纸等日常用品中[1]。其中,双酚A(bisphenol A,BPA)是最典型且应用最广的BPs,作为全球使用最广泛的工业化合物之一,其年产能高达约750万吨[2]。
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