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20世纪20年代提出的铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论 硫酸铁可以让蓝色变绿 硫酸铁可大幅度提高海域硅藻等藻类的生长,促进叶绿素增长 实验证明铁元素可以提高海洋生态系统生产力
以硫酸铁为“肥料”促进南极海域微生物的生长以减缓全球变暖的速度 向南极海域倾倒硫酸铁 向南极海域投放硫酸铁以增加浮游生物数量 向南极海域释放硫化六氟化合物示踪剂
20世纪20年代即已提出的铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论 科学家们一直致力于对海洋生产力提高理论的检验完善 铁元素可提高海洋生态系统生产力,并已在某些海域试验成功 硫酸铁使微生物体内的叶绿素增加30多倍
以硫酸铁为“肥料”促进南极海域微生物的生长以减缓全球变暖的速度 向南极海域倾倒硫酸铁 向南极海域投放硫酸铁以增加浮游生物数量 向南极海域释放硫化六氟化合物示踪剂
20世纪20年代即已提出的铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论 科学家们一直致力于对海洋生产力提高理论的检验完善 铁元素可提高海洋生态系统生产力,并已在某些海域试验成功 硫酸铁使微生物体内的叶绿素增加30多倍
向海中释放的硫化六氟化合物示踪剂既可检测铁的去向,也可辅助硫酸铁起到相应的作用 海洋生产力包括蓝色海洋变绿,提高海域硅藻等藻类的生长,使微生物体内的叶绿素成倍增长 在南极研究铁元素与海洋生产力的关系,既有该海域的特殊性,又对减缓全球变暖具有重要意义 向海内投放硫酸体后,可减缓全球变暖的速度,但又形成新的温室气体来源,需慎重行事
20世纪20年代提出的铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论 硫酸铁可以让蓝色变绿 硫酸铁可大幅度提高海域硅藻等藻类的生长,促进叶绿素增长 实验证明铁元素可以提高海洋生态系统生产力
向海中释放的硫化六氟化合物示踪剂既可检测铁的去向,也可辅助硫酸铁起到相应的作用 海洋生产力包括蓝色海洋变绿,提高海域硅藻等藻类的生长,使微生物体内的叶绿素成倍增长 在南极研究铁元素与海洋生产力的关系,既有该海域的特殊性,又对减缓全球变暖具有重要意义 向海内投放硫酸体后,可减缓全球变暖的速度,但又形成新的温室气体来源,需慎重行事
不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,它们的相互作用保持了空气含量的平衡 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,大气中的二氧化碳含量将出现负增长 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,减少大气中二氧化碳含量的效果将更显著 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,可吸收温室气体,并减少大气中二氧化碳含量
向海中释放的硫化六氟化合物示踪剂既可检测硫酸铁的去向,也可辅助硫酸铁起到相应的作用。 海洋生产力包括蓝色海洋变绿,提高海域硅藻等藻类的生长,使微生物体内的叶绿素成倍增长。 在南极研究铁元素与海洋生产力的关系,既有该海域的特殊性,又对减缓全球变暖具有重要意义, 向海内投放硫酸铁后,可减缓全球变暖的速度,但又形成新的温室气体来源需慎重行事。
不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,它们的相互作用保持了空气含量的平衡 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,大气中的二氧化碳含量将出现负增长 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,减少大气中二氧化碳含量的效果将更显著 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,可吸收温室气体,并减少大气中二氧化碳含量
罗马气候炎热干燥,许多植物处于休眠状态 南美洲的巴西高原上一片枯黄 尼罗河沿岸泛滥成灾 哈尔滨的人们正在准备“冰灯游园会”
以硫酸铁为“肥料”促进南极海域微生物的生长以减缓全球变暖的速度。 向南极海域倾倒硫酸铁。 向南极海域投放硫酸铁以增加浮游生物数量。 向南极海域释放硫化六氟化合物示踪剂。
20世纪20年代即已提出的铁元素可提高海洋生态系统生产力的理论 科学家们一直致力于对海洋生产力提高理论的检验完善 铁元素可提高海洋生态系统生产力,并已在某些海域试验成功 硫酸铁使微生物体内的叶绿素增加30多倍
不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,它们的相互作用保持了空气含量的平衡。 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,大气中的二氧化碳含量将出现负增长 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,减少大气中二氧化碳含量的效果将更显著。 不同海域生成与吸收二氧化碳的情况不同,南极海域海洋生产力提高后,可吸收温室气体,并减少大气中二氧化碳含量