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王蕊 《辽宁城乡环境科技》1997,17(6):64-66
本文通过对地面水中挥发酚含量测定中存在的问题做了空白值的对比试验和加标回收率的实验,从而确定了空白值的最佳实验范围,对测定实验起了重要的作用。 相似文献
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经实验证明,用纳氏试剂分光光度法测定水样中的氨氮,以新鲜蒸馏水代替重蒸馏无氨水,能够降低全程序空白实验值,省时省力,减少了实验程序,测定结果可信性强。 相似文献
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CODcr空白实验值的大小及分散程度,对分析结果的精密度和方法的检出限都有很大影响。我们对不同实验用水和不同质量硫酸的对比实验,分析了对CODcr空白实验值的影响。 相似文献
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测定挥发酚和氰化物时,用试剂空白代替全程序空白对结果进行校正,可省去全程序空白的预蒸馏,此法具有省时、省力、节水、节电等优点。 相似文献
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挥发酚空白的质量控制应采取以下措施:实验用水应为无酚水、提纯4-氨基安替比林试剂、确定检测限及空白实验的质控图。 相似文献
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紫外分光光度法测定矿物油时会出现空白值偏高的问题。本文通过一系列的试验以寻求空白值偏高的原因以及降低空白值的方法。结果表明:用经石油醚多次萃取后的蒸馏水来做空白,可降低该方法的空白值。 相似文献
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降低总氮空白吸光值的因素探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
为了有效控制总氮的空白吸光值,本文从容器的洗涤、实验用水、试剂纯度、样品的消解、后处理阶段等环节进行分析,通过科学实验,探讨了其影响因素,找到最佳条件:用1:3的硫酸清洗容器消除有机物的干扰,GR级的过硫酸钾和AR级的氢氧化钠分别进行溶解作为消解剂,控制消解的时间超过30分钟,最后用1:9的盐酸消除干扰,总氮的空白值可以控制在0.020之内。 相似文献
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水质中总氮的测定采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ 636-2012),对本方法中影响总氮测定的各种因素进行了实验探索和结果分析.在实验探索中,主要是从实验用水、实验试剂、实验器皿(主要是比色管)等方面研究总氮测定过程中对空白的影响.实验结果分析表明:实验用水只要是新鲜制备的去离子水,分别通过两台纯水机的水都能满足空白值要求.过硫酸钾和氢氧化钠的纯度、碱性过硫酸钾溶液和1+9盐酸溶液的存放时间、比色管的洁净程度等均会影响总氮的空白值.结合综上所述方案,可以得到最优化的总氮空白值为0.010的吸光度. 相似文献
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针对测定总氮过程中空白值偏高的问题,重点分析了实验环境、实验用水、试剂、玻璃器皿、消解过程等因素对空白值的影响,并提出减少空白值偏高的相应对策. 相似文献
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介绍了在挥发酚测定过程中,对显色剂4-氮基安替吡啉(以下简称4-AAP)处理、样品的预处理、蒸馏等问题的几点体会,并针对性提出了解决办法。 相似文献
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水中硝酸盐氮含量测量不确定度的评定 总被引:1,自引:0,他引:1
采用酚二磺酸分光光度法对水中硝酸盐氮进行不确定度评定.充分考虑到测定过程中测量重复性、标准溶液的配制、标准曲线的制备等各种因素对测量的影响,测得硝酸盐氮的相对合成标准不确定度为8.75×10-3. 相似文献
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以北方典型大城市-天津为例,阐述了天津市城市化现状,利用主成份分析方法计算了城市化综合指数,运用回归模型对城市化和工业废水排放量进行耦合分析,指出了城市化进程中工业COD减排的主要驱动力。结果表明:自2003年至2005年,天津城市化与水污染处于加速阶段的拮抗期,工业COD污染随着城市化进程恶化。加大第三产业比重,相应减小第二产业比重是今后天津需要政策性引致的主要方向,它将对工业废水污染负荷的削减起着非常明显的驱动作用。 相似文献
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水与城市发展息息相关,在城市生态规划时,以可持续发展为目标,以实现生态效益、社会效益和经济效益为导向,加强生态城市水环境规划。结合城市生态规划相关内容,将水环境规划分成水资源规划和水污染防治规划来介绍,重点介绍了水资源规划中水资源综合利用的目标与思路,实施过程与模式,指标体系与策略,突出与传统水资源规划的区别。 相似文献
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文章通过对阿拉善盟城镇饮用水水源地环境现状调查,对饮用水水源地的水质进行了评价,分析了饮用水水源地存在的问题,并提出了饮用水水源地水质保护措施,为城镇饮用水水源地科学化管理和保障群众用水安全提供重要依据。 相似文献
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气相色谱法测定水中酚类物质 总被引:2,自引:0,他引:2
酚类物质广泛存在于工业生产的废水中,多种酚类已被列入国家环境监测物质名单中。苯酚、甲酚及二氯酚在生产和生活废水中广泛存在。采用有效、快捷的分析方法.是防止居民用水受污染,保证人类健康的重要手段,本文对苯酚、甲酚、氯酚进行了分析测定。 相似文献
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本文评价了泰来县生活饮用水、农业用水。提出了科学管理水资源,分质供水,合理利用地下水的建议。 相似文献
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本文介绍了对地表水中阴离子洗涤剂的测定,对照国家标准分析方法,本方法操作简单,准确可靠,不仅可缩短分析时间,而且还节约大量的试剂. 相似文献
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水解酸化在工业废水中的应用已经相当成熟,并且正逐步迈向城市污水.它主要针对于有机废水,特别是高浓度和难降解有机废水,水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O的电离将有机物分子中的C-C打开,将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性.水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了.这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式. 相似文献