环境泥沙的表面特性与模型

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页数:164
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出版时间:2009-1
价格:58.00元
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isbn号码:9787030227096
丛书系列:
图书标签:
  • 环境泥沙
  • 泥沙表面特性
  • 泥沙模型
  • 水土流失
  • 侵蚀
  • 沉积
  • 环境科学
  • 水利工程
  • 地球物理
  • 土壤力学
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具体描述

《环境泥沙的表面特性与模型》以泥沙颗粒为主要研究对象,从微观角度出发,对泥沙吸附磷和重金属的迁移规律及其形貌变化进行了研究和阐述。随着社会经济的快速发展,我国的水环境污染问题日益突出。天然水体中存在的泥沙颗粒在污染物的迁移和转化过程中担任着非常重要的角色。

研究中采用了先进的扫描电镜对干净泥沙及完成了磷和重金属吸附实验的泥沙进行观测,测量了泥沙颗粒表面形貌起伏和空隙的变化规律。

在电镜实验观测的基础上,用数学方法描述了泥沙颗粒的形状和表面结构,并用概率统计的方法构建了数学泥沙的研究平台。该平台可以表征泥沙颗粒的三维微观形貌,同时也能反映泥沙颗粒表面上每个微区的污染物吸附过程。用该平台结合吸附动力学方程开发和完善了一维水沙和水质数学模型,完善后的模型已经应用到实际工程计算之中,并取得了满意的计算效果。

《环境泥沙的表面特性与模型》可供水利、环境、地理、农业、林业、水土保持等有关专业的工程技术人员和研究生参考。

《海平面上升与沿海湿地演变》 本书深入探讨了全球海平面上升这一严峻现实对沿海湿地生态系统带来的深远影响及其演变过程。内容聚焦于不同类型沿海湿地(如红树林、盐沼、泥滩等)在海平面上升驱动下的形态变化、沉积动力学、生物群落响应以及生态功能调适。 核心内容概览: 海平面上升的驱动因素与区域差异: 详细阐述了导致海平面上升的主要机制,包括热膨胀、冰川融化等,并分析了不同地理区域海平面上升速率的差异性,为理解局部湿地响应提供背景。 湿地地形地貌的响应机制: 重点分析了海平面上升如何影响湿地的侵蚀、淤积过程,以及沉积物的输运和堆积模式。内容将涉及地形塑造动力学、潮汐动力学的改变,以及它们如何作用于湿地的垂直和水平扩张或萎缩。 不同类型湿地的演变模式: 红树林生态系统: 探讨海平面上升对红树林根系分布、生长阈值、以及其抵御海岸侵蚀能力的影响。研究其在适应性生长、向内陆迁移或遭受淹没的演变路径。 盐沼植被与沉积: 分析盐沼植物群落如何随着淹没时间和盐度变化而调整分布,以及盐沼沉积物的堆积速率能否跟上海平面上升的速度。 泥滩与河口湿地: 关注泥滩在潮间带的角色,以及海平面上升如何改变泥滩的宽度、高程和连通性。对于河口湿地,则侧重于淡水和海水混合动力学变化对沉积物平衡的影响。 生态功能的变化与生物适应策略: 栖息地动态: 评估海平面上升对湿地生物多样性、特别是对依赖于特定水位和生境的鸟类、鱼类、无脊椎动物等的影响。 碳汇功能: 研究湿地作为重要的碳汇,其在全球碳循环中的作用如何因海平面上升而改变,包括碳储存速率的变化和有机碳的释放。 海岸防护作用: 分析湿地在减缓风暴潮、侵蚀和维持海岸线稳定方面的作用是否会因其自身演变而减弱。 模型与预测: 介绍用于模拟海平面上升下湿地演变的高级模型,包括地形动力学模型、水文模型和生态模型。分析这些模型的优势与局限性,以及它们在未来海岸带管理中的应用前景。 适应性管理与保护策略: 基于对湿地演变过程的深入理解,提出针对性的适应性管理和保护策略,包括湿地恢复、生态工程、海岸线规划等,以期减缓海平面上升的负面影响,维护湿地生态系统的可持续性。 本书汇集了近年来在海洋学、地质学、生态学和地理信息科学等领域的最新研究成果,旨在为科研人员、环境管理者、政策制定者以及对海岸带环境变化感兴趣的读者提供一本全面、深入的参考著作。通过对海平面上升与沿海湿地相互作用的细致剖析,本书有助于提升我们对这一全球性环境挑战的认识,并为未来海岸带的可持续发展提供科学依据。

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读后感

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用户评价

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这本书的叙事风格非常扎实,几乎没有冗余的描述,每一个章节都围绕着“特性”和“模型”两个核心词展开,信息密度极高。我特别欣赏作者在处理不同颗粒类型(如粘土矿物、石英、有机碎屑)表面差异时的处理方式。例如,书中详细对比了蒙脱石和高岭石在特定pH值下表面羟基的解离差异如何影响颗粒间的絮凝速率,这种细致入微的对比分析,对于沉积物学家而言,简直就是一本操作手册。此外,书中对“表面活性”的定义和量化方法也提供了新的视角,不再仅仅依赖于传统的比表面积,而是引入了表面能和接触角的动态变化指标。这种多维度、多尺度地刻画泥沙表面的努力,使得整本书的深度远超一般教材的水平,更像是一部前沿的专著,适合有一定基础的研究人员深入研读和参考。

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这本《环境泥沙的表面特性与模型》真是让人耳目一新,尤其是它对泥沙颗粒表面微观形貌的深入探讨,完全颠覆了我之前对泥沙的刻板印象。我原本以为,泥沙无非就是粗糙的石头渣滓,但书中详尽阐述了静电力、范德华力以及表面官能团在泥沙颗粒相互作用中的核心作用,让我对水体中悬浮物的动力学有了全新的理解。作者引用了大量的电镜和原子力显微镜数据,将原本抽象的物理化学概念具象化,特别是关于有机质包裹层对亲疏水性和吸附能力的影响分析,极为细致入微。书中对不同沉积环境下泥沙表面电荷变化的分析尤其精彩,让我看到了环境变化如何直接作用于微观界面。如果说以往的泥沙研究多聚焦于宏观的输运和沉积,那么这本书则如同一个精密的探针,深入到了最基本的物理化学层面,对理解污染物在水-泥沙界面上的迁移转化机制具有不可替代的价值。这种从微观到宏观的构建逻辑,使得整个理论体系异常坚实可靠。

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作为一名长期关注水土界面过程的研究者,我发现这本书在方法论上的创新非常值得称赞。它不仅停留在理论阐述,更详细介绍了如何通过先进的表征技术——比如XPS(X射线光电子能谱)来精确测定颗粒表面的元素价态和官能团分布,以及如何利用Zeta电位滴定曲线来反演表面电荷密度随离子强度变化的规律。这些实验细节的披露,极大地提高了该书的实用价值,使得读者可以有效地将书中的理论应用于自己的实验设计中去。最让我印象深刻的是,书中对模型不确定性来源的讨论非常坦诚,作者明确指出了当前模型在预测极端气候或人为扰动下泥沙行为时的局限性,并指明了未来的研究方向,这种严谨的科学态度,让整本书的学术价值和可信度倍增。

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读罢此书,我最大的感受是其理论模型的构建过程严谨而又充满挑战性。书中对非对称电解质溶液中泥沙颗粒的双电层结构进行了复杂的数学推导,引入了新的修正因子来描述高盐度或高有机质含量条件下的电位分布,这部分内容着实需要下功夫才能消化。它不仅仅是简单地套用已有的DLVO理论,而是针对河流、湖泊及海洋复杂水化学环境,发展出了一套适应性更强的界面模型。作者在论证模型有效性时,采用了多尺度的实验验证,从实验室精确控制条件下的单颗粒相互作用测试,到野外采样数据的拟合分析,逻辑链条非常完整。对于从事水环境模拟的工程师来说,这本书提供的模型参数和计算框架,无疑是极具操作性的工具,它让泥沙行为的预测从经验主义迈向了更精确的物理化学描述,极大地提升了预测的精度上限。

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这本书给我带来的启发在于,它强迫我去重新审视“泥沙”这个看似简单的介质。以往的认知中,泥沙的表面特性多被视为一个固定的背景参数,但此书通过引入时间依赖性(如吸附有机质的弛豫时间)和环境响应性(如温度和剪切速率对表面结构的影响),揭示了泥沙表面是一个动态演化的实体。特别是关于颗粒碰撞与粘附机制的章节,作者借鉴了胶体科学中的最新进展,探讨了在低剪切力下,泥沙颗粒如何通过局部能量势阱实现稳定结合,这对于理解沉积物层的结构强度和孔隙水流动性至关重要。整个论述脉络清晰,图表制作精良,即便是复杂的流体力学与界面化学交叉点,也能被阐述得条理分明,展现了作者深厚的跨学科功底。

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