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污染土壤修復原理與方法 讀者對象:從事環(huán)境科學與工程科技工作者和環(huán)保管理部門管理人員及高等院校師生
本書系統(tǒng)地論述了污染土壤修復的基本原理與基礎理論,全面地介紹了污染土壤修復的各種方法與技術及其進展,比較詳細地分析了現(xiàn)有方法所存在的技術問題與局限性,并對今后解決問題的辦法與發(fā)展前景進行了展望。主要內(nèi)容包括:污染土壤診斷及其方法,土壤污染風險評價與管理,污染土壤的植物修復、生物修復、化學修復、物理修復,污染土壤修復標準,污染土壤修復的技術再造與展望等。
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目錄
序 前言 第一章 緒論 1 第一節(jié) 土地與土壤環(huán)境 1 一、土地及其可持續(xù)利用 1 二、土壤環(huán)境及其保護 3 第二節(jié) 土地污染及其來源 4 一、土地污染的定義 4 二、土地污染的基本方式 5 三、土地污染物及污染源 6 第三節(jié) 土壤環(huán)境污染及中國所面臨的問題 14 一、土壤環(huán)境污染的特點 14 二、土壤環(huán)境污染的危害 16 三、土壤環(huán)境污染與新型疾病的發(fā)生 18 四、中國土壤環(huán)境污染現(xiàn)狀與趨勢 20 第四節(jié) 污染土壤修復的意義及技術的發(fā)展 22 一、土壤環(huán)境污染控制措施 22 二、污染土壤修復的意義 23 三、污染土壤修復技術的發(fā)展 24 四、技術創(chuàng)新評估及經(jīng)濟考慮 39 主要參考文獻 42 第二章 污染土壤診斷及其方法 43 第一節(jié) 污染土壤診斷及其意義 43 一、污染土壤診斷的概念 43 二、污染土壤診斷 44 三、快速診斷與長期診斷 47 四、土壤污染診斷的意義與作用 48 第二節(jié) 土壤污染生態(tài)毒理學診斷 49 一、概述 49 二、生態(tài)毒理學診斷原理 54 三、生態(tài)毒理診斷對生物修復的意義 60 第三節(jié) 污染生態(tài)毒理診斷方法 63 一、高等植物毒性試驗與特殊毒性試驗法 64 二、敏感動物指示法 70 三、敏感微生物診斷法 76 四、生物標記法 78 五、其他診斷方法 80 主要參考文獻 82 第三章 土壤污染風險評價與管理 87 第一節(jié) 生態(tài)風險評價與管理 87 一、概述 87 二、不良生態(tài)效應識別 89 三、劑量-效應分析 90 四、生態(tài)暴露評估 92 五、風險表征及一般方法 94 六、生態(tài)風險管理 97 第二節(jié) 健康風險評價與管理 98 一、概述 98 二、健康危害判定 99 三、劑量-健康危害分析 99 四、暴露評估 102 五、健康風險表征 104 六、健康風險管理 106 第三節(jié) 重金屬污染土壤的風險評價與管理 106 一、風險評價基本框架 106 二、土壤重金屬污染途徑與暴露分析 107 三、生態(tài)風險評價 111 四、人體健康風險評價 114 第四節(jié) 農(nóng)藥污染土壤的風險評價與管理 115 一、風險評價基本框架 115 二、土壤農(nóng)藥污染途徑與暴露分析 117 三、生態(tài)風險評價 121 四、人體健康風險評價 126 第五節(jié) 減少危害的防范措施與應急計劃 129 一、重要性與必要性 129 二、減少危害的防范措施 129 三、應急措施預案 131 主要參考文獻 132 第四章 污染土壤的植物修復 134 第一節(jié) 概述 134 一、植物修復的基本概念 134 二、植物修復的定義 135 三、吸收、排泄與積累的關系 136 四、超積累植物 139 五、植物修復基本類型 141 六、植物修復的優(yōu)勢與特點 143 七、植物修復局限性及尚待解決的問題 144 第二節(jié) 技術可行性 145 一、一般性分析 146 二、生物量處理 148 三、技術強化 151 第三節(jié) 植物根際圈及根分泌物的作用 154 一、概述 154 二、根分泌物及其在污染土壤修復過程中的作用 167 第四節(jié) 修復植物的篩選與性能改進 171 一、篩選條件與過程 171 二、修復植物的性能改進 172 第五節(jié) 重金屬的植物修復 175 一、重金屬污染特點 176 二、重金屬對植物的傷害及機理 178 三、植物對重金屬的抗性機制 180 四、重金屬的植物提取修復 182 五、重金屬的植物揮發(fā)修復 186 六、重金屬的植物穩(wěn)定修復 187 第六節(jié) 有機污染物的植物修復 187 一、有機污染物的植物降解 188 二、多環(huán)芳烴污染土壤的植物修復 189 第七節(jié) 排異作物的概念及其利用 200 一、排異作物的概念 200 二、排異性與避性、耐性和抗性的關系 201 主要參考文獻 202 第五章 污染土壤的生物修復 206 第一節(jié) 微生物在生物修復過程中的作用 206 一、污染物的微生物分解與固定 206 二、微生物基礎代謝活動的變異 208 三、微生物的營養(yǎng)需求 210 四、微生物活性及其生態(tài)指示 211 五、土著微生物的適應性 212 第二節(jié) 生物修復有效性的影響因素分析 215 一、污染物種類與濃度的影響 215 二、影響污染物生物降解的物理化學因素 218 三、影響污染物生物降解的生物因素 218 第三節(jié) 生物修復的場地條件 219 一、場地基本要求 219 二、自然生物修復及其場地條件 222 三、工程生物修復及其場地條件 224 第四節(jié) 生物修復過程的評價 225 一、樣品測定 227 二、細菌總數(shù) 227 三、原生動物數(shù) 230 四、細菌活性率 231 五、細菌的適應性 232 六、無機碳濃度 232 第五節(jié) 原位生韌修復 233 一、生物凈化與生物修復 233 二、微生物的原位修復 233 三、原位生物降解示范技術 235 四、原位生物修復的環(huán)境條件 236 五、污水的生態(tài)處理與原位生物修復 236 第六節(jié) 異位生物修復 245 一、異位生物修復主要形式 245 二、一些相關的異位生物修復 246 第七節(jié) 生物修復應注意的幾個重要問題 248 一、生物修復技術難以去除的污染物 248 二、表面活性劑對有機污染物生物降解的影響 253 三、生物有效性及其改善 257 四、生物進化及其利用 258 主要參考文獻 259 第六章 污染土壤的化學修復 263 第一節(jié) 原位化學淋洗技術 263 一、概述 263 二、適用范圍 265 三、淋洗系統(tǒng)及其設備組成 268 四、系統(tǒng)設計 271 五、沖洗助劑的應用 276 六、應用實例 279 第二節(jié) 異位化學淋洗技術 280 一、設計原理與目標 281 二、適用范圍 282 三、裝備要求 284 四、應用實例 285 第三節(jié) 溶劑浸提技術 287 一、系統(tǒng)組成與技術優(yōu)勢 288 二、適用范圍 290 三、應用舉例 291 第四節(jié) 原位化學氧化修復技術 291 一、氧化劑及其分散技術 293 二、H2O2作為氧化劑的化學氧化修復技術 296 三、K2MnO4作為氧化劑的化學氧化修復技術 299 四、O3作為氧化劑的化學氧化修復技術 299 五、原位化學氧化修復技術應用實例 300 第五節(jié) 原位化學還原與還原脫氯修復技術 301 一、還原劑 302 二、系統(tǒng)設計 305 三、原位化學反應處理墻 307 四、應用實例 314 第六節(jié) 土壤性能改良技術 317 一、施用改良劑 318 二、調(diào)節(jié)土壤Eh 322 三、土壤性能改良技術處理實例 323 第七節(jié) 化學修復技術展望 324 主要參考文獻 325 第七章 污染土壤的物理修復 330 第一節(jié) 物理分離修復技術 330 一、技術原理與過程 330 二、物理分離修復方法 332 三、應用實例分析 341 第二節(jié) 土壤蒸氣浸提修復技術 344 一、概述 344 二、原位土壤蒸氣浸提技術 346 三、異位土壤蒸氣浸提技術 348 四、多相浸提技術 349 五、壓裂修復技術 354 第三節(jié) 固化/穩(wěn)定化土壤修復技術 356 一、概述 356 二、技術優(yōu)勢與影響因素 358 三、異位固化/穩(wěn)定化 359 四、原位固化/穩(wěn)定化 361 五、需要注意的設計問題 362 六、應用情況 363 第四節(jié) 玻璃化修復技術 365 一、原位玻璃化技術 365 二、異位玻璃化技術 367 第五節(jié) 熱力學修復技術 369 一、高溫原位加熱修復技術 369 二、低溫原位如熱修復技術 371 三、原位電磁波加熱修復技術 373 第六節(jié) 熱解吸修復技術 376 一、熱解吸系統(tǒng) 376 二、系統(tǒng)設計及其考慮因素 386 三、應用熱解吸系統(tǒng)應考慮的問題 395 四、熱解吸系統(tǒng)的適用范圍 397 五、應用實例 399 第七節(jié) 電動力學修復技術 400 一、概述 400 二、技術原理 401 三、技術優(yōu)勢與限制因素 402 四、電動力學技術的應用 403 第八節(jié) 冰凍修復技術 404 一、概述 404 二、適用范圍與限制因素 405 三、值得關注的設計問題 406 四、研究實例 407 主要參考文獻 408 第八章 污染土壤修復生態(tài)工程 412 第一節(jié) 基本原理與方法 412 一、概述 412 二、技術目標 413 三、生態(tài)圍隔阻控三要素 414 四、系統(tǒng)影響因素 415 五、系統(tǒng)壽命與監(jiān)測維修 416 第二節(jié) 生態(tài)覆蓋系統(tǒng) 417 一、技術目標與功能 418 二、覆蓋材料 419 三、生態(tài)設計原理 423 四、以土壤為基礎的生態(tài)覆蓋系統(tǒng)設計實例 428 第三節(jié) 垂直阻控系統(tǒng) 432 一、一般功能 433 二、基本類型 435 三、生態(tài)設計與構建 437 四、泥漿墻性能影響因素 438 第四節(jié) 水平阻控系統(tǒng) 440 一、基本功能 440 二、主要類型 441 三、生態(tài)設計與構建 441 第五節(jié) 水力學措施與生態(tài)工程的完善 443 一、地下水位調(diào)控 443 二、牽制污染斑塊 444 三、水力學調(diào)控 444 主要參考文獻 445 第九章 污染土壤修復標準 446 第一節(jié) 技術清潔水平 446 一、修復技術水平 446 二、儀器可檢出水平 447 第二節(jié) 環(huán)境背景水平 453 一、土壤環(huán)境背景 453 二、與污染土壤修復基準的關系 455 第三節(jié) 法規(guī)可調(diào)控清潔水平 457 一、國內(nèi)現(xiàn)有環(huán)境立法 457 二、國外和一些國際組織有關環(huán)境法規(guī) 468 第四節(jié) 國外一些發(fā)達國家的土壤基準與標準 516 一、前蘇聯(lián)及俄羅斯的土壤環(huán)境標準體系 516 二、荷蘭的土壤質量目標值與調(diào)解值 517 三、英國的指導性土壤基準與標準 522 四、丹麥的土壤質量“三合一”標準 525 五、法國土壤保護指導值 531 六、瑞典污染土壤修復綜合體系 537 七、新西蘭污染土壤修復基準與標準 550 八、日本的土壤保護及其標準 552 主要參考文獻 554 第十章 污染土壤修復的技術再造與展望 556 第一節(jié) 相關領域技術現(xiàn)狀 556 一、概述 556 二、生態(tài)化學修復 557 第二節(jié) 存在問題與技術局限性 558 一、存在問題 558 二、技術局限性 560 第三節(jié) 解決辦法與發(fā)展前景 563 一、研究與發(fā)展、市場定位和技術實施的關系 563 二、技術再造 564 三、研究展望 565 主要參考文獻 567 CONTENTS CHAPTER 1 INTRODUCTION 1 1-1 Land and Soil Environment 1 1-1-1 Land and its sustainable utilization 1 1-1-2 Soil environment and its protection 3 1-2 Land Contamination and its Contaminative Sources 4 1-2-1 Definition of land contamination 4 1-2-2 Basic forms of land contamination 5 1-2-3 Land contaminators and sources of contamination 6 1-3 Soil-Environmental Pollution and Relevant Problems in China 14 1-3-1 Characteristics of soil-environmental pollution 14 1-3-2 Harms from soil-environmental pollution 16 1-3-3 New-type diseases and soil-environmental pollution 18 1-3-4 Current situation and trends of soil-environmental pollution in China 20 1-4 Significance of Contaminated Soil Remediation and its Technological 1-4-1 Measures to control soil-environmental pollution 22 1-4-2 Significance of contaminated soil remediation 23 1-4-3 Technological development of contaminated soil remediation 24 1-4-4 Assessment of technical innovation and economic consideration 39 CHAPTER 2 CONTAMINATED SOIL DIAGNOSIS AND ITS METHODS 43 2-1 Contaminated Soil Diagnosis and its Significance 43 2-1-1 Conception of contaminated soil diagnosis 43 2-1-2 Diagnosis of contaminated soils 44 2-1-3 Fast diagnosis and long-term diagnosis 47 2-1-4 Significance and function of diagnosing soil contamination 48 2-2 Ecotoxicological Diagnosis of Soil Contamination 49 2-2-2 Principles of ecotoxicological diagnosis 54 2-2-3 Roles of ecotoxicological diagnosis in bioremediation 60 2-3 Methods of Ecotoxicological Diagnosis 63 2-3-1 Phyto-toxicity testing and special toxicity-testing 64 2-3-2 Indication of sensitive animals 70 2-3-3 Diagnostics of sensitive microorganisms 76 2-3-4 Biomarkers 78 2-3-5 0ther diagnostics 80 CHAPTER 3 RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF SOIL CONTAMINATION 87 3-1 Ecological Risk Assessment and Management 87 3-1-1 Introduction 87 3-1-2 Discrimination of adverse ecological effects 89 3-1-3 Dose-effect analyses 90 3-1-4 Evaluation of ecological exposures 92 3-1-5 Token of ecological risk and its methods 94 3-1-6 Ecological risk management 97 3-2 Health Risk Assessment and Management 98 3-2-1 Introduction 98 3-2-2 Judgement of health hazards 99 3-2-3 Dose-health hazard analyses 99 3-2-4 Exposure evaluation 102 3-2-5 Health risk token 104 3-2-6 Health risk management 106 3-3 Risk Assessment and Management of Soils Contaminated with Heavy Metal 106 3-3-1 The basic frame of risk assessment 106 3-3-2 Routes of soils polluted by heavy metals and exposure analyses 107 3-3-3 Ecological risk assessment 111 3-3-4 Human health risk assessment 114 3-4 Risk Assessment and Management of Soils Contaminated with Pesticides 115 3-4-1 The basic frame of risk assessment 115 3-4-2 Routes of soils polluted by pesticides and exposure analyses 117 3-4-3 Ecological risk assessment 121 3-4-4 Human health risk assessment 126 3-5 Hazard-Reducing Countermeasures and Lash-Up Planning 129 3-5-1 Significance and Essentiality 129 3-5-2 Hazard-reducing countermeasures 129 3-5-3 Lash-up countermeasures 131 References 132 CHAPTER 4 PHYTOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS 134 4-1 Introduction 134 4-1-1 Basic conception of phytoremediation 134 4-1-2 Definition of phytoremediation 135 4-1-3 Relationships among absorption, excretion and accumulation 136 4-1-4 Hyperaccumulative plants 139 4-1-5 Basic types of phytoremediation- 141 4-1-6 Advantages and characteristics of phytoremediation 143 4-1-7 Disadvantages of phytoremediation and its problems to be solved 144 4-2 Technological Feasibility 145 4-2-1 General analyses 146 4-2-2 Biomass treatment 148 4-2-3 Technological intensification 151 4-3 Plant Rhizosphere and Action of Root Secretion 154 4-3-1 Rhizosphere of plants 154 4-3-2 Roles of root secretion in contaminated soil remediation 167 4-4 Riddling of Remedying Plants and Their Performance Improvement 4-4-1 Riddling conditions and processes 171 4-4-2 Improvement in performance of plants for soil remediation 172 4-5 Phytoremediation of Soils Contaminated with Heavy Metals 175 4-5-1 Contaminated characteristics of heavy metals 176 4-5-2 Injuring effects and mechanisms of heavy metals on plants 178 4-5-3 Mechanisms of plants enduring heavy metals 180 4-5-4 Phytoextraction of heavy metals 182 4-5-5 Phytovolatilization of heavy metals 186 4-5-6 Phytostabilization of heavy metals 187 4-6 Phytoremediation of Organic Pollutants 187 4-6-1 Phytodegradation of organic pollutants 188 4-6-2 Phytoremediation of soils contaminated with PAHs 189 4-7 Concept of Pollutant-Excluding Crops and Their Utilization 200 4-7-1 Conception of pollutant-excluding crops 200 4-7-2 Relationships between exclusion and avoidance, endurance and resistance References 202 CHAPTER 5 BIOREMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS 206 5-1 Roles of Microorganisms in Bioremediation Processes 206 5-1-1 Microbiological degradation and immobilization of pollutants 206 5-1-2 Changes in basic microbiological metabolisms 208 5-1-3 Nutrient requirements of microorganisms 210 5-1-4 Activity and ecological indication of microorganisms 211 5-1-5 Adaptability of indigenous microorganisms 212 5-2 Analyzing Influencing Factors of Bioremediation Availability 215 5-2-1 Effects from types and concentrations of pollutants 215 5-2-2 Physical and chemical factors influencing biodegradation of pollutants 218 5-2-3 Biological factors influencing biodegradation of pollutants 218 5-3 Site Conditions of Bioremediation 219 5-3-1 Basic requirements of a site 219 5-3-2 Natural bioremediation and its site conditions 222 5-3-3 Engineering bioremediation and its site conditions 224 5-4 Assessment of Bioremediation Processes 225 5-4-1 Sampling determination 227 5-4-2 Total bacteria 227 5-4-3 Protozoan number 230 5-4-4 Bacterium activity 231 5-4-5 Adaptation of bacteria 232 5-4-6 Concentration of inorganic carbon 232 5-5 17rsitu Bioremediation 233 5-5-1 Biological purification and bioremediation 233 5-5-2 In-situ microbiological remediation 233 5-5-3 Demonstration technology of in-situ bioremediation 235 5-5-4 Environmental conditions of in-situ bioremediation 236 5-5-5 Ecological treatment of wastewater and in-situ bioremediation 236 5-6 0rrsite Bioremediation 245 5-6-1 Main modes of 07rsite bioremediation 245 5-6-2 Relevant on-site bioremediation 246 5-7 Nondegradable Pollutants and action of surfactants 248 5-7-1 Pollutants which are difficult to remove by bioremediation 248 5-7-2 Influences of surfactants on biodegradation of organic pollutants 253 5-7-3 Bioavailability and its improvement 257 5-7-4 Life evolution and its utilization 258 References 259 CHAPTER 6CHEMICAL REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS 6-1 17rsitu Chemical Flushing 263 6-1-1 Introduction 263 6-1-2 Applicable ranges 265 6-1-3 Flushing systems and their equipments 268 6-1-4 Design of soil flushing 271 6-1-5 Application of washing reagents 276 6-1-6 Practical examples 279 6-2 On-site Chemical Flushing 280 6-2-1 Design principles and goals 281 6-2-2 Applicable ranges 282 6-2-3 Equipment requirements 284 6-2-4 Practical examples 285 6-3 Solvent Extraction 287 6-3-1 Constitutes of solvent extraction and its technological advantages 288 6-3-2 Applicable ranges 290 6-3-3 Practical examples 291 6-4 In-situ Chemical Oxidation 291 6-4-1 Oxidants and their dispersing technology 293 6-4-2 Chemical oxidation of H202 as an oxidant 296 6-4-3 Chemical oxidation of K2 Mn04 as an oxidant 299 6-4-4 Chemical oxidation of 03 as an oxidant 299 6-4-5 Practical examples 300 6-5 In-situ Chemical Reduction and Reductive Dehalogenation 301 6-5-1 Reducing agents 302 6-5-2 Design of reducing systems 305 6-5-3 In-situ chemical reactive walls 307 6-5-4 Practical examples 314 6-6 Soil Performance-Amending Technology 317 6-6-1 Application of amending agents 318 6-6-2 Regulation of Soil Eh 322 6-6-3 Treatment examples 323 6-7 Prospect of Chemical Remediation 324 References 325 CHAPTER 7PHYSICAL REMEDIATION OF CONTAMINATED SOILS 330 7-1 Physical-Separation Remediation 330 7-1-1 Technological principles and processes 330 7-1-2 Remediation methods of physical separation 332 7-1-3 Application examples 341 7-2 Vapour-Extraction Remediation 344 7-2-1 Introduction 344 7-2-2 In-situ vapour extraction 346 7-2-3 On-site vapour extraction 348 7-2-4 Multi-phase extraction 349 7-2-5 Fracture extraction 354 7-3 Solidification/Stabilization Remediation 356 7-3-2 Technological advantages and influencing factors 358 7-3-3 0n-site, solidification/stabilization 359 7-3-4 In-situ solidification/stabilization 361 7-3-5 Design problems 362 7-3-6 Practical examples 363 7-4 Vitrification Remediation 365 7-4-1 In-situ vitrification 365 7-4-2 0n-site vitrification 367 7-5 Thermodynamic Remediation 369 7-5-1 In-situ high temperature heating remediation 369 7-5-2 In-situ low temperature heating remediation 371 7-5-3 In-situ Hertzian wave heating remediation 373 7-6 Thermal-Desorption Remediation 376 7-6-1 Thermal-desorption systems 376 7-6-2 System design and its considering factors 386 7-6-3 Application of thermal-desorption systems 395 7-6-4 Applicable ranges 397 7-6-5 Practical examples 399 7-7 Electrodynamic Remediation 400 7-7-2 Principles of electrodynamic remediation 401 7-7-3 Technological advantages and limitations 402 7-7-4 Application of electrodynamic remediation 403 7-8 Freezing Remediation 404 7-8-2 Applicable ranges and limitations 405 7-8-3 Designing problems to be solved 406 7-8-4 Application examples 407References 408 CHAPTER 8 ECOLOGICAL ENGINEERING OF CONTAMINATED SOIL REMEDIATION 412 8-1 Basci Principles and Methods 412 8-1-1 Introduction 412 8-1-2 Technological goals 413 8-1-3 Ecological enclosure and block 414 8-1-4 Factors affecting treatment systems 415 8-1-5 System lifetime, monitoring and maintenance 416 8-2 Ecological Cover Systems 417 8-2-1 Technological goals and function 418 8-2-2 Cover materials 419 8-2-3 Principles of ecological design 423 8-2-4 Designing examples of ecological soil-based cover systems 428 8-3 Vertical Barrier Systems 432 8-3-1 General function 433 8-3-2 Basic types 435 8-3-3 Ecological design and construction 437 8-3-4 Factors affecting performance of slurry walls 438 8-4 Horizontal Barrier Systems 440 8-4-1 General function 440 8-4-2 Main types 441 8-4-3 Ecological design and construction 441 8-5 Hydraulic Countermeasures and Eco-Engineering Regulation 443 8-5-1 Regulation of groundwater table 443 8-5-2 Containment and diversion of contaminative plumes 444 8-5-3 Hydraulic control and management 444 References 445 CHAPTER 9REMEDIATION STANDARDS OF CONTAMINATED SOILS 9-1 Technological Cleanup Levels 446 9-1-1 Best demonstrated available technologies (BDAT) levels 446 9-1-2 Limits of detection 447 9-2 Background Levels 453 9-2-1 Soil-environmental background values 453 9-2-2 Relationships with criteria of contaminated soil remediation 455 9-3-1 Current environmental laws and regulations in China 457 9-3-2 Some environmental laws and regulations in foreign countries 468 9-4 Soil-Quality Guidelines and Standards in Some Developed Countries 9-4-4 Danish trinity standards for soil quality 525 9-4-5 French SSDV and FIV values for soil protection 531 9-4-6 Swedish environmental quality criteria for contaminated sites 537 9-4-7 New Zealand's remediation standards 550 9-4-8 Japanese environmental quality standards for soil pollution 552 CHAPTER 10 REFORGER AND PROSPECT OF CONTAMINATED SOIL 10-1 Current Situation of Relevant Technological Fields 556 10-2 Exitent Problems and Technological Limitation 558 10-3 Solving Methods and Developing Foreground 563 10-3-1 Relationships among research, development, market orientation and technological implementation 563 10-3-2 Technological reforger 564 10-3-3 Prospect on future research 565 References 567
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