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颗粒物质金属形态逐级提取技术问题的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
本文综述了国内外对颗粒物质中金属形态逐级提取测定技术方面的研究情况,重点阐述了颗粒物质金属形态分离方法,并对各相态的浸取技术和金属总量提取方法进行了讨论.从而为开展颗粒物质的金属化学形态的分析和研究,提出几点认识. 相似文献
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目的 研究一种金属减振器的库房贮存寿命的实验室加速贮存试验验证方法.方法 首先分析某型金属减振器的性能指标参数和贮存薄弱环节,然后设计并实施相关的加速贮存试验.通过对试验数据进行回归分析,获得金属减振器常温下的应力松弛关系式,进而开展金属减振器的加速贮存验证试验,验证其贮存后的性能指标参数能够否满足要求.结果 根据验证试验的数据结果评估得出,某型金属减振器在常温库房贮存环境至少能达到15 a的贮存寿命.结论 通过在实验室开展加速贮存试验,能够在短时间内验证金属减振器的贮存寿命,为金属减振器寿命评估工作提供了技术支撑. 相似文献
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《装备环境工程》2001,(6)
一种用于飞边等温锻造的方法当金属流动到飞边的翘曲部分变形率降低SU1 0 67670一种用于飞边等温锻造的方法为将毛坯加热到工作温度 ,随后其变形率等于产品的变形率和锻造的垂直尺寸 ,这时当金属流动到飞边的翘曲部分 ,变形率降低到金属毛坯速度灵敏度的系数的最大值。用途这种方法在等温条件下超韧性材料的模锻中极为有用。优点这种方法在超韧性材料的模锻中使模具填充得更充分 ,降低了金属消耗。纤维增强圆型金属零件的生产使用单一热循环和等温锻造US564 2 851EP657554FR2 71 3 662JP0 71 971 0 8US5562 2 45一种等温锻造设… 相似文献
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<正> 金属的化学形态研究,是一项较为复杂的课题。痕量金属的形态分析同样显得较为复杂和困难。特别是对于天然水样,由于含量低,常需预处理,如分离、浓缩等,因而有可能改变金属的存在形态,以致影响测定。目前,已有数种方法技术应用于金属的 相似文献
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有机金属化合物形态分析 总被引:6,自引:0,他引:6
本文对有机金属化合物形态分析的发展做了简单介绍,从本学科出发提出了有机金属化合物形态分析的概念和任务。分析了有机金属化合物形态分析常用的几种方法,包括GC-AAS,GC-MIP-AES,GC-FPD和GC-MS等的特点,对样品的采集,贮存和预处理方法以及形态分析中的质量控制进行了讨论。 相似文献
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有各种各样的实验方法已被用来测定金属-有机配合物的化学计量常数和稳定常数。溶解度法为测定在有地球化学意义的条件下各种各样的金属-有机配位作体系的化学类型和热力学数据提供了一种重要方法。氢电极电位测量法已被证明是一种获得高温下金属-有机配合物的稳定常数的最精确方法。在选择研究特定的金属-有机配合物体系的适当方法时,必须考虑以下几个方面:所期望的信息典型、配合物的化学计量和强度、温度、氧化态、溶解度测定过程中适宜相的可获量以及处理原始实验结果时热力学数据的可获量. 相似文献
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《安全.健康和环境》2020,(9)
综述了目前广泛使用的金属赋存形态的分析方法和基于金属形态分析的风险评价法,分析了风险评价法在化工废催化剂分析中的应用。金属赋存形态的分析方法主要有Tessier法和BCR法两种金属连续提取方法;广泛采用的基于金属形态分析的风险评价法主要有结合强度系数(IR)、风险评价编码指数(RAC)、次生相与原生相比值法(RSP)、潜在生态风险指数法(RI)等。基于金属形态分析的风险评价法在化工废催化剂分析中的应用研究仍然较少。 相似文献
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本文对挤压时金属的稳定流动进行了系统的工艺分析,提出按等壁厚原则进行挤压件和工艺设计的基本方法,指出建立等壁厚的工艺条件,旨在控制金属变形通道一致而不出现最窄变形域,这是确保金属稳定流动和获得优良挤压制品的重要工艺措施;引用形状因素,对复合挤压时的金属流动规律进行的讨论接近真实变形过程。 相似文献
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利用藻类去除与回收工业废水中的金属 总被引:33,自引:0,他引:33
藻类对金属离子具有较强的富集能力,可作为生物吸附应用于工业污水中有毒、放射性金属的去除及稀有,贵重金属的回收,高效,经济、简便、选择性好,尤其适用于低浓度及一般方法不易去除的金属,是一种极有应用价值的传统方法的替代或辅助手段,藻类主要是通过生物吸附的途径去除及回收金属,多采用知细胞与固定化细胞两种富集体系。目前人类环境中金属污染仍相当严重,利用藻类富集这一生物工程技术处理含金属的工业污水,无论对于 相似文献
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讨论了用高效液相色谱法(HPLC)测定呈螯合物形式的金属含量的方法性问题。提出了对复杂的环境及工业样品进行分析的合理方法,其中包括螯合剂的选择、螯合物制备、金属的富集、分离方法及检测方法。列举了用金属螯合物的高效液相色谱法对环境、工业生产及质量进行监控的实例。 相似文献
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在环境研究中,科学进展的限制和突破,往往决定于可靠和相当简单的化学分析方法和/或仪器的可用性。缺乏有效的分析方法和步骤会进一步阻碍知识的发展。例如,在环境中金属的研究方面,用原子吸收分光光度计(AAS)可简便、快速、廉价地测定环境样品中浓度往往非常低的总金属。 然而,单纯对水、底泥、生物体等总金属含量进行准确测定,这似乎在某种程度上掩盖了对存在于环境中的各种金属形式以及生物对这些金属形式的吸收作进一步了解的必要性。换言之,在对环境中金属的研究方面,看来大多数科学家直到最近才明显感到需要了解金属形态。事实上,只是到七十年代中期,人们才开始进行这方面的系统尝试。虽然 相似文献
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