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不同消解时间对总磷测定影响的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
过硫酸钾氧化-钼锑抗分光光度法测定水样中总磷,消解时间需保持30min,通过缩短时间的试验研究,确认消解时间由30min缩短至10min,总磷测定结果令人满意。 相似文献
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过硫酸钾氧化—钼锑抗分光光度法测定水样中总磷 ,消解时间需保持30 min。通过缩短时间的试验研究 ,确认消解时间由 30 min缩短至 10 min,总磷测定结果令人满意 相似文献
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总氮、总磷联合测定方法的改进 总被引:2,自引:0,他引:2
采用钼锑分光光度法测定总氮,考察了在提高温度的条件下,缩短消解时间对测定结果的影响。试验结果表明,调节氢氧化钠和过硫酸钾的用量,在同一溶液内测定总氮、总磷,并且将测定条件改为126~128℃,消解10min,其测定结果和与标准方法对照,精密度及准确度均令人满意。 相似文献
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测定总磷时,用一般压力锅进行消解,消解时间长。采用COD消解仪对样品及磷酸盐标准使用液进行高温高压消解,可缩短消解时间,提高工作效率,分析结果稳定可靠。 相似文献
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城镇污泥总磷测定条件的优化选择研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据住建部要求对(CJ/T221-2005)《城市污水处理厂污泥检验方法》进行修订和完善.依据水中总磷的测定原理,通过过硫酸钾消解后钼酸铵分光光度法对污泥中的总磷进行测定,并对过硫酸钾消解后钼酸铵分光光度法的实验条件,包括污泥样品取样量、过硫酸钾溶液加入量和消解时间进行了优化选择.结果发现污泥样品取样量为0.1 g左右,过硫酸钾溶液加入量为50 mL,消解时间为30 min的条件下,加标回收率在90%~105%之间.结果提示我们进行优化选择的方法能满足实验室的要求,可作为城镇污泥中总磷的测定方法. 相似文献
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HACH光度法测定CODcr优势在于操作简便、试剂成本低、能批量分析等,但消解时间与国标法一致,仍为2 h。本实验根据废水组分的不同,缩短消解时间,从而快速、准确测定CODcr。结果表明:印染废水消解时间为20 min;化工、生活废水消解时间同为60 min;医药废水消解时间则为80 min。上述消解时间测定的样品,其准确度、精密度、加标回收率均达到质控要求。通过本方法与国标法比对试验表明,两种方法测定结果无显著性差异,因此可在实际工作中借鉴并推广。 相似文献
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水体中总磷、总氮的增多,会造成藻类的滋生,使水环境质量降低。因此,对总磷、总氮的监测十分必要。国标方法测定水中总磷总氮,都要用手提式蒸汽消毒器进行消解,且消解温度和时间相同。为建立一种快速的测定方法,将总磷、总氮同时放入蒸汽消毒器中进行消解,将此方法与标准消解法进行了对比分析。结果表明:同时消解法的精密度、准确度、回收率、工作曲线等均符合总磷总氮的测定要求,标准物质的测定结果和相对误差均在规范范围内,说明此方法可靠。在总磷、总氮都需检测时,大大缩短了实验时间,减少了蒸汽消毒器的使用频率,是一种快速、简便测定水中总磷总氮的方法。 相似文献
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采用微波消解系统对水样中总磷进行消解,考察了消解时间对样品微波消解的影响,并将该法与总磷测定的标准方法进行了比较,结果表明,微波消解法简便、快速、准确、可靠。 相似文献
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过硫酸钾—微波消解法测定炼油污水中的总磷 总被引:2,自引:0,他引:2
石晓云 《石油化工环境保护》2002,25(2):47-48
过硫酸钾-微波消解法操作简单,效率高,对工作环境污染小,可用于测定炼油污水中的总磷。 相似文献
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采用热效率高的微波消解系统对水环境中总磷样品进行消解 ,用不同的微波消解时间、功率对同一样品进行实验 ,并将该法与总磷测定的常规过硫酸钾消解法进行比较 ,结果证明 ,微波消解法高效安全、简便快速、省时省电、准确可靠 相似文献
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水环境中总磷的微波消解 总被引:1,自引:0,他引:1
采用热效率高的微波消解系统对水环境中总磷样品进行消解,用不同的微波消解时间、功率对同一样品进行实验,并将该法与总磷测定的常规过硫酸钾消解法进行比较,结果证明,微波消解法高效安全、简便快速、省时省电、准确可靠。 相似文献
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微波消解-钼酸铵分光光度法快速分析水中的总磷 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对微波前处理方法对水样中总磷进行消解分析的研究 ,探讨微波功率、加热时间、样品体积等对样品消解的影响 ,建立了微波消解样品测定的方法。测定结果表明与经典方法具有可比性 ,并具有操作简单、快速省时、节省成本、测定准确的特点。 相似文献
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钼锑抗分光光度法测定水质中总磷显色温度及时间对结果的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
钼锑抗分光光度法是测定水质中总磷的主要检测方法之一,通过实验分析得出钼锑抗分光光度法显色较为稳定,最佳显色温度为20~30℃,最佳显色时间为10~30min。 相似文献