全球領先的微電極研究系統
微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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什么是氧分壓、氧飽和度、氧合指數?
開展水中溶解氧的測定分析研究尤為必要
動植物組織研磨機在藻類植物上的研磨應用
厭氧消化廢水中的作用探討
單壁碳納米管羥基官能化對細菌的反硝化過程引起的抑制作用研究
什么是生物膜?
連續流好氧顆粒污泥形成影響因素及應用研究進展
什么是好氧顆粒污泥(AGS)?
一氧化二氮(N2O)的危險性比二氧化碳高約300倍
開發一氧化二氮重新利用的催化化學工藝
反硝化除磷過程中N2O產生的過程:原因及產生的機制
在同步硝化和反硝化過程中,反擴散生物膜的N2O 排放量低于共擴散生物膜:深度剖面分析的見解
瑞典一家污水處理廠根據水濃度和廢氣濃度計算出的一氧化二氮(N2O)排放量的比較
有機碳決定了第I和II枝nosZ細菌的氧化亞氮消耗活動:基因組和生物動力學的見解
旅游區污水處理廠負荷率季節變化對一氧化二氮排放的影響
濕地短期水文和氮肥調控對CO2、CH4和N2O排放的綜合影響
一種改進的微電極方法揭示了華北平原長期施肥土壤根際一氧化二氮的顯著排放
土壤反硝化和N2O排放對百菌清的急性反應一個綜合的分子機制【下】
土壤反硝化和N2O排放對百菌清的急性反應一個綜合的分子機制【上】
微生物數量測定使用的十三種方法
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