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1)  water-soil interface
水-土界面
2)  water-sediment interface
水土界面
3)  soil-water interface
土-水界面
1.
Joint toxic effects of galaxolide and cadmium on Carassius auratus under polluting flow conditions containing soil-water interfaces from urban areas.
城市土-水界面污染流条件下加乐麝香和镉对鲫鱼(Carassius auratus)的联合毒性
4)  Soil/water-air interface
土/水-气界面
5)  Contaminated flow from soil-water interfaces
土水界面污染流
1.
Contaminated flow from soil-water interfaces is a special form of non-point pollution source.
源于污染土壤的土水界面污染流是非点源污染发生的一种特殊形式,其是在降雨或溶雪等冲刷作用下,土壤中的污染物通过扩散、弥散、解吸、解离等化学反应和多种作用过程进入地表径流中,最终形成携带着包括重金属、持久性有机污染物以及N、P营养元素在内的多种污染物的一种特殊污染流体。
6)  soil hydrological interface process
土壤水文界面过程
1.
Based on the theory of soil hydrological interface process, studies the transport of matter between soil and other environmental medium, especially the agricultural non-point sources pollution (ANPS) phenomenon caused by the transport of agricultural chemical in soil among different medium.
以土壤水文界面过程理论为基础 ,研究土壤与其它环境介质之间的物质交换 ,尤其是土壤中的农业化学物质跨介质转换造成的非点源污染现象。
补充资料:矿物—水界面的荷电


矿物—水界面的荷电
electrical charge at mineral water interface

  kuangwu一shul Jiem旧n de hedlan矿物一水界面的荷电(eleetrieal Charge atmineral一water interfaee)矿物在水中因受极性水分子和水中溶解组分的作用,在矿物一水界面上会产生电荷并形成矿物界面双电层的现象。研究矿物表面荷电后发生的电性变化,包括形成的矿物界面双电层的结构。表面电位与电动电位以及零电点与等电点等,是研究浮选药剂作用机理和判断矿物可浮性变化的重要方法。 矿物表面荷电的主要原因有三: (1)矿物表面离子的选择性溶解。正负离子因所受水分子的吸引力不同,以及在水中的溶解能力不同,而产生离子非等当量的转移。若正离子的溶解能力大于负离子时,矿物表面则荷负电,反之,矿物表面则荷正电。正负离子溶解能力差别越大,矿物表面荷电越多。例如:萤石、白钨矿、重晶石等矿物在水中表面有过剩的负离子,表面荷负电。 (2)对溶液中离子的选择性吸附。矿物表面对水溶液中正负离子的吸附往往是不等量的,在一般情况下由于阳离子具有较小的离子半径、较强的水化作用,比离子半径较大、水化作用较弱的阴离子更趋向于留在水介质中,因此使得矿物表面吸附过量的阴离子而荷负电。若往溶液中加入某种阳离子,它对矿物表面具有强的吸附活性,也可以使矿物表面荷正电。例如:往含萤石或白钨矿的溶液中加入CaCI:,矿物表面会吸附多量Ca2+,矿物表面转为荷正电。 (3)矿物表面组分在水中的解离作用。这种荷电原因的典型代表是氧化物表面的荷电。例如:石英在水中破裂以后,界面和水作用生成类似硅酸(HZSi03)的产物,它解离为H+和510犷或HSIO矛离子,后者留在石英晶格上,而H+溶解在水中,结果石英表面荷负电。石英表面硅酸的解离程度与水的pH值大小有关,从而改变石英表面荷电的符号与数量。据测定,纯的石英在蒸馏水中,当水的pH值大于2一3.7时石英表面荷负电,pH值小于2~3.7时,石英表面才荷正电。 (龚焕高)
  
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