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931.
孙涤君  马怡载 《环境化学》1995,14(6):524-530
本文使用含锶空白纸、灵敏度高、记忆效应小的全热解石墨管测定环境样中的锶,提出一种新混合改进剂(钯加酒石酸),能有效消除高氯酸、硝酸以及各种基体的干扰,比较了各原子化温度时理论和实验特征量,使全热解石墨管有可能用于石墨炉原子吸收法测定各种环境样品中的锶,准确度和精度优于5%。  相似文献   
932.
介绍了应用美国EPA环境监测方法测定土壤中12种金属元素。并与我国土壤标准分析方法进行了比较。结果表明美国EPA法测定值比我国现行的标准分析方法测定值偏低。  相似文献   
933.
邻苯二酚和对苯二酚的气相色谱法分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
殷程鹏  丁欣宇  施磊 《化工环保》2004,24(Z1):384-386
试验中采用φ3×0.5×3000不锈钢色谱柱,内填充15%SE-30/Chromosorb(60~80目),以乙醇为内标物,测定了苯酚和双氧水羟基化反应萃取液中邻苯二酚和对苯二酚含量.在所选择的色谱操作条件下,试样中主要成分、内标物及杂质之间有较好的分离效果.邻苯二酚及对苯二酚的相对质量校正因子都与内标物的浓度在一定浓度范围内呈较好的线性关系fis= 0.1389x + 0.3876、fis= 0.3234x + 0.4272.该方法操作简便,能准确、快捷的测定邻苯二酚和对苯二酚的含量.  相似文献   
934.
气相色谱法测定废水中的甲醛   总被引:4,自引:0,他引:4  
莫文生 《化工环保》1990,10(3):154-156
当前国内测定废水中甲醛的方法有酚试剂比色法、乙酰丙酮比色法和变色酸比色法等。这些比色法通常受酚类及其它醛类化合物的干扰,选择性和稳定性都不太理想,并且不适宜有色废水中甲醛的测定。由于甲醛与水在色谱中分离不够好,并且在氢火焰离子化检测器上响应值不大。所以用气相色谱法直接测定废水中的甲醛,效果也不理想。本方法是使废水中的甲醛与当量的2,4-二硝基苯肼反应生成相应的腙,用三氯甲烷萃取,萃取液用氢火焰离子化检测器测定。此法操作方便、准确,所用仪器、试剂全为国产,  相似文献   
935.
原子吸收分光光度法测定土壤中微量铜铅锌镉镍   总被引:3,自引:0,他引:3  
王黎明 《化工环保》1990,10(4):221-223,233
本文研究了以氯酸-氢氟酸-硝酸体系分解土壤样品;用较新的巯基棉富集分离技术,有效地富集了待测元素,消除了基体元素的干扰;采用原子吸收分光光度法测定微量铜、铅、锌、镉、镍。本方法操作方便,节约时间,添加回收率为91.2—102.7%,变异系数为2.25—9.69%。  相似文献   
936.
杨建平 《化工环保》1990,10(6):376-377
1.前言常州化工厂氯气车间盐酸工段生产31%盐酸。原设计能力为15000吨/年。1980年以来,通过挖潜、改造,盐酸的产量以3000—5000吨/年的速度逐年提高。但是,由于尾气吸收系统不配套,水喷射泵下水含酸很高,厂东排放口废水的 pH 常年低于3,为了降低排放废水的含酸浓度,进一步增产盐酸,自1984年起,我厂不断对盐酸尾气吸收装置进行改革,实现了酸性废水不外排,  相似文献   
937.
气相色谱——火焰光度法测定废水中黄磷的方法研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了以苯为萃取剂,用气相色谱--火焰光度法测定废水中的微量黄磷。结果色谱分离良好,萃取率大于94%,水样易于保存,溶剂和杂质不干扰测定,水样加标回收率大于88.48%,精密度重复测定的变异系数不大于3.2%,定性检出限为2μg/L,定性检出限为6μg/L。  相似文献   
938.
发展了一维半、时变、微物理过程参数化处理的对流云云雨酸化的物理-化学模式,较为全面地考虑了污染气体向液水的质量传输过程以及液相化学反应动力学过程.通过初步模拟发现,垂直上升气流会很快把低层高浓度SO_τ气体输送到云的上层,从而使酸化过程得到加强;云滴与雨滴微物理结构的不同,对污染气体的吸收影响很大,小的云滴比雨滴更易酸化,云、雨水对污染气体的吸收和云、雨水的比含水量有关.因对流云云内外交换强烈,液水吸收掉的污染气体量相对于环境场而言是很小的.  相似文献   
939.
采用硝酸-盐酸-高氯酸代替传统的消解方法分解土壤样品,火焰直接喷入原子吸收法测定土壤中的铜。相对标准偏差为0.6%~3.5%,加标回收率97.5%~101%。  相似文献   
940.
水和空气中丙酮氰醇的气相色谱测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 前言 丙酮氰醇为有机合成的重要中间体,是生产丙烯酸甲酯、丙烯腈及农用杀虫剂的主要原料。它为剧毒有机物,在高温(120℃)及碱性条件下可释放出氰化氢。因此,一些国家把它列为重点污染物。美国EPA规定生活饮用水中的允许浓度为0.001mg/L,生产车间空气中的浓度为1.0mg/L;原苏联规定生产车间的卫生标准为0.9mg/m~3。  相似文献   
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