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韩晔 《国外环境科学技术》1997,(2):61-65
本文介绍的微波辅助萃取及微波萃取系统是一种很有发展前途的方法,它主要用于固体样品的萃取工作中,随着该仪器的发展,其应用前景将更为广泛。 相似文献
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微波萃取气相色谱法测定土壤中六六六、滴滴涕 总被引:7,自引:0,他引:7
建立了利用微波萃取和GCECD联用技术,对土壤中六六六、滴滴涕的分析方法,通过对回收率、重现性及精密度的测定,其结果均优于传统索氏萃取方法。利用微波萃取可快速、准确、有效的测定土壤中痕量六六六、滴滴涕。 相似文献
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对水环境监测中ASE现代萃取技术的应用展开深入研究,分析了ASE萃取技术的原理、特点、工作流程、应用范围等,认为ASE快速溶剂萃取技术与传统索氏萃取、超声萃取、微波萃取相比,具备所用溶剂少、监测时间短、萃取效率高等优势。 相似文献
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微波技术在分析检验与污染治理中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
综述了微波技术的特点及其近几年在分析检验与污染治理中应用的进展情况,包括消解样品、脱附、显色、干燥、萃取、污水处理、废气处理、固体废弃物处理等方面;与传统技术比较,微波技术有许多优点,其在现代工业和科学研究领域里极具推广价值和应用前景。 相似文献
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超声波辅助萃取是近年来在样品预处理中受到广泛关注的新技术,与其它萃取方法如索氏萃取、微波辅助萃取和超临界流体萃取比较,它在很多方面都显示出极大的优越性,但其应用目前还较少。文章介绍了超声波辅助萃取技术的原理、特点、应用及其进展,并展望了超声波技术在环境保护领域的应用前景。 相似文献
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超声波辅助萃取是近年来在样品预处理中受到广泛关注的新技术,与其它萃取方法如索氏萃取、微波辅助萃取和超临界流体萃取比较,它在很多方面都显示出极大的优越性,但其应用目前还较少。文章介绍了超声波辅助萃取技术的原理、特点、应用及其进展,并展望了超声波技术在环境保护领域的应用前景。 相似文献
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微波萃取在环境样品分析测试中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了微波萃取技术以及在环境样品前处理方面的应用,简述了微波萃取法的原理、特点及其在环境样品中提取多环芳烃(PAHs)、有机氯农药、多氯联苯(PCBs)和重金属等方面的应用. 相似文献
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环境样品中多环芳烃的前处理技术 总被引:21,自引:0,他引:21
系统地综述了大气、水体、土壤和底泥以及其它环境样品中多环芳烃的前处理技术,对索氏提取、超声波提取、超临界流萃取、固相萃取、固相微萃取、微波辅助萃取、快速溶剂萃取等前处理技术在环境样品中的应用进行了概述和比较,并对环境样品中多环芳烃前处理技术的发展进行展望. 相似文献
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对大气总悬浮颗粒物中的苯并(a)芘进行了超声波清洗机萃取—高效液相色谱法分析测定.研究了样品的处理方法,考察了萃取过程中,萃取剂类型、萃取剂用量、萃取时间等因素对测定结果的影响,确立了最佳萃取条件.此方法简便快速,灵敏度高,分析结果令人满意 相似文献
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超声波萃取—高效液相色谱法测定环境空气总悬浮颗粒物中的苯并(a)芘 总被引:7,自引:0,他引:7
对大气总悬浮颗粒中物的苯并芘进行了超声波清洗机萃取-高效液相色谱法分析测定。研究了样品的处理方法,考察了萃取过程中,萃取类型、等因素对测定结果的影响,确定了最佳萃取条件,此方法简便快速,灵敏度高,分析结果令人满意。 相似文献
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环境分析试样预处理的新方法——微波萃取法 总被引:16,自引:0,他引:16
本文对微波萃取法这一新的试样预处理方法进行了简要综述,阐述了微波萃取法的特点,微波试样制备系统及微波萃取法的研究进展,展望了该方法的发展前景。 相似文献
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文章建立微波萃取,复合硅胶氧化铝层析柱净化,气相色谱-负化学离子源质谱(GC-NCI-MS)检测对环境底泥样品中七种多溴联苯醚(PBDEs)单体定量分析的方法。底泥样品经25 mL正己烷:丙酮(1:1)萃取剂微波萃取10 min,过复合层析柱净化,70 mL正己烷:二氯甲烷(1:1)洗脱和浓缩后,加入内标物PCB-103后进行内标定量分析,7种PBDEs单体的平均基质加标回收率均值为88.6%~96.7%,相对标准偏差为1.9%~9.3%,方法检出限均小于0.06 ng/g,方法具有良好的重现性,较好的回收率和较高的灵敏度。所建立的分析方法体系已用于长江口近岸沉积物中7种PBDEs残留量的检测,四个实际样品中添加回收率指示物PCB-209,其回收率范围为79.5%~109.6%,相对标准偏差为5.2%~16.5%。 相似文献
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在微波辐射下用ACF处理吲哚溶液的实验研究 总被引:11,自引:0,他引:11
在ACF存在下微波辐射能除去焦化废水中的吲哚污染物。实验研究了微波辐射时间。微波功率,吲哚溶液初始浓度,pH值等因素对微波处理吲哚溶液的影响。并用活性炭代替ACF作了对比实验,实验结果表明,在微波辐射下,用ACF处理吲哚溶液具有明显高的效果,3.5min去除率即可达98%,微波辐射不能使吲哚发生降解。其作用是使ACF的孔隙结构发生变化,增加了其吸附能力。 相似文献