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1.
2.
头发微量元素的测定及其在环境污染评价中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
头发中的微量元素头发能够反映人身体内各生长阶段中微量元素的负荷及代谢水平,当体内某种微量元素含量高时,头发中的这种元素含量也较高。反之亦然。因此头发有记录人体微量元素代谢的“录像带”之称。人通过水、食物、空气摄入微量元素, 它与自然本底值有着密切的关系,这是影响头发微量元素含量诸多因素中最主要的因素。除此之外,性别、年龄、职业、居住地区、人种、饮食生活习惯、美发处理方式以及分析测试方法等也影响着头发微量元素的含量。为了便于参考,现将国内外人发中中元素的正常值列于表1和表2。  相似文献   
3.
采用静电自组装的方法制备出具有草莓结构的TiO2@酵母微球作为吸附材料,对阴离子型荧光增白剂-VBL(FWA-VBL)废水进行吸附研究,考察了溶液pH、溶液初始浓度和TiO2@酵母投加量对吸附效果的影响.结果表明,酸性条件有利于TiO2@酵母微球对FWA-VBL的吸附,平衡吸附量随着溶液初始浓度的增加而增加,随着TiO2@酵母微球投加量的增加而减小.TiO2@酵母对FWA-VBL的吸附行为更加符合Langmuir等温模型,在温度为323.15K下最大吸附量为167.50mg/g; 吸附动力学符合二级动力学方程; 热力学参数表明吸附过程是自发的吸热过程.归因于光催化-吸附耦合效应,TiO2@酵母微球展现出了良好的原位再生能力.H2O2的添加有助于提高TiO2@酵母微球的再生性能.  相似文献   
4.
以海藻酸钠为基体,制备出了Mn@海藻酸复合吸附剂.采用FE-SEM、EDS和FT-IR对产品的结构进行了表征,研究了Mn@海藻酸复合吸附剂吸附去除盐酸四环素水溶液的过程,主要考察了溶液初始浓度、p H和吸附时间对盐酸四环素吸附过程的影响,同时进行了动力学、等温模型和热力学分析,并对吸附剂的再生进行了评价.结果表明,盐酸四环素溶液初始浓度越大,平衡吸附量越大;强酸不利于Mn@海藻酸微球吸附反应的进行;随着时间的延长,吸附量呈逐渐增加的趋势.动力学模拟结果表明,吸附过程符合准二级动力学模型,等温吸附曲线符合Langmuir等温模型;热力学参数ΔG0,ΔH0,ΔS0,表明该吸附过程为自发吸热过程.通过构造Fenton-like反应体系,表面富集有盐酸四环素的Mn@海藻酸微球吸附剂可有效实现原位再生,重复使用.研究结果对含盐酸四环素废水的处理提供重要的理论依据.  相似文献   
5.
西宁地区公路两侧土壤和植物中铅含量及其评价   总被引:72,自引:2,他引:70  
对西宁市郊主要公路两侧的和植物中的重金属铅含量采用原子吸收进行了测定。土误用 植物中的污染都较严重。铅的含量比清洁对照区高,土壤2.7-4.1倍。杨树枝叶3.0-4.1倍,小麦青苗3.0-3.7倍,蔬菜2.5-2.3倍。土壤、树木和农作物在距路边80-100m处铅含量通常降到当地背景水平。  相似文献   
6.
西宁地区环境介质中重金属铅的含量及其污染控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文报道了西宁地区周围环境(土壤、植物和农作物、水和沉积物)中重金属铅的含量和人为活动引起的铅污染.结果表明,工业性大气降尘、汽车废气和废水排放是西宁地区环境介质中高含量铅的主要来源.根据污染源的性质和特点,对铅污染的控制进行了讨论.  相似文献   
7.
用氢化物发生无色散原子荧光光谱法测定土壤中有效态硒和总硒,方法简便快速,灵敏准确,不经任何分离手续,可测定土壤中ppb级的硒。  相似文献   
8.
氢化物发生无色散原子荧光光谱法测定水中微量砷   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言砷是污染地面水的主要有毒物之一,在水质监测中,常被列为重点分析项目。微量砷的分析方法很多,本文根据文献报导及生产实践,提出了氢化物发生无色散原子荧光测定水中微量砷的方法。该法简单,相对标准偏差5%左右,可直接测定水中0.1微克/升的砷。二、实验部分  相似文献   
9.
氢化物原子荧光光谱法测定水中痕量砷(Ⅲ)和砷(Ⅴ)   总被引:7,自引:0,他引:7  
应用氢化物发生无色散原子荧光法测定水中痕量As(Ⅲ)和As(Ⅴ).在pH5.6—6.0时,As(Ⅲ)与KBH_4作用生成气态氢化物(AsH_3),被原子荧光仪测定.在此酸度下,AS(Ⅴ)不发生反应.在2NHCl溶液中,用硫脲和抗坏血酸还原As(Ⅴ)为As(Ⅲ),同法测总砷,用差减法求得As(Ⅴ).方法检出限0.1ppb,相对标准偏差4.6—5.8%,回收率93—104%.  相似文献   
10.
普鲁士蓝@酵母菌催化剂的合成及其Fenton性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈思  白波  王洪伦  索有瑞 《环境科学》2018,39(8):3759-3766
自组装合成普鲁士蓝@酵母菌(PB@yeast)非均相Fenton催化剂,场发射扫描电镜(FE-SEM)、能量色谱(EDS)、X射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FT-IR)等表征结果表明PB纳米颗粒成功负载于酵母菌表面,形成稳定且高度分散的核壳结构复合微球;荧光增白剂CXT降解实验结果证明该复合微球兼备吸附与Fenton催化性能,酵母菌载体的吸附作用加快了废水中荧光增白剂CXT向催化剂活性位点的转移,促进FeⅢ-FeⅡ电子传递,显著提高了Fenton反应催化活性,酵母载体增强了PB纳米粒子的分散度与稳定性,有效解决PB纳米催化剂易团聚、易溶解的问题.PB@yeast催化剂经循环使用4次后对荧光增白剂CXT的去除效率无明显下降,表现出较好的催化效果和稳定性能.  相似文献   
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