随着科学技术的日新月异,人类对大自然的开发和利用也不断向纵深方向发展,而与之相伴的却是环境的不断加深。针对环境问题,《环境学基础》首先探讨了环境问题产生的根源和实质,并以生态系统基本原理为依据,系统论述各环境要素在人类活动影响下产生的主要污染问题和污染物在环境中的迁移转化规律;其次揭示资源和能源的过度开发利用、人口激增与环境发展趋势之间的关系;后阐明以环境评价与规划作为实现环境质量调控的手段、以可持续发展作为思想从根本上解决环境问题的对策和措施。
1931年,德国R.库恩和E.莱德尔再次发现本法并显示其效能,人们才从文献中追溯到茨维特的研究和较早的有关研究,如1850年J.T.韦曾利用土壤柱进行分离;1893年L.里德用高岭土柱分离无机盐和**盐。四年后D.T.戴用漂白土分离石油。
气体吸附层析始于20世纪30年代的P.舒夫坦和A.尤肯。40年代,德国Y.黑塞利用气体吸附以分离挥发性**酸。英国E.格卢考夫也用同一原理在1946年分离空气中的氦和氖,并在1951年制成气相色谱仪(见气相色谱法)。台现代气相色谱仪研制成功应归功于E.克里默。
液相色谱法包括液-液和液-固色谱,后两个名称之物态代表流动相,*二物态代表固定相。在大气压力下,液相色谱流速太低,因此须增加压强。这方面的**工作是P.B.哈密顿在1960年用高压液相色谱分离。
1963年,J.C.吉丁斯指出,液相色谱法的柱效要赶上气相色谱法,则前者填充物颗粒应小于后者颗粒甚多,因此需要大压强,所用的泵应无脉冲。
在19世纪无机知识逐渐系统化的时候,贝里采乌斯(Jö;ns Jakob Berzelius)分析天平的发明和使用,使测量得到的实验数据较加接近真实值,这样任何一个定律都有一个确凿的事实。贝里采乌斯把测定原子量的很多新方法,新试剂,新仪器引用到分析中来,使定量分析度达到了一个新的高度。而后来人们都尊称他为分析之父。
用户需要更多较复杂的空间分析的功能,这就促进了GIS空间分析技术的发展,也使得多种空间分析技术出现。根据分析的数据性质不同,可以分为:基于空间图形数据的分析运算;基于非空间属性的数据运算;空间和非空间数据的联合运算。空间分析赖以进行的基础是空间数据,运用各种几何逻辑运算、数理统计分析、代数运算等手段,终的目的是解决人们所涉及到的空间实际问题。
环境学基础课程系统讲述环境科学与工程的基本概念、基础理论和基础方法,中国环境保护发展与*需求和研究进展等内容。该课程的基本内容为:地球的资源与环境问题(4学时);大气污染与防治(3学时);水污染与防治(4学时);土壤污染与防治(4学时);固体废物污染与防治(3学时);噪声污染与防治(3学时);可持续发展(4学时);线下师生交流会(7学时)。
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