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111.
研究了低压离子色谱分离-柱后鲁米诺化学发光检测方法,并分离测定了NO2-和S2-,以碳酸钠作为洗脱液,Luminol-H2O2-NO2-(或S2-)作为化学发光检测体系,对NO2-和S2-两种阴离子进行在线检测.测定的线性范围分别为NO2-:5.0×10-8~10-6g/mL;S2-:1.0×10-8~6.0×10-7g/mL.检测限NO2-为:3.0×10-9g/mL,S2-为:1.4×10-9g/mL.该方法用于水样中NO2-和S2-含量的测定,结果满意.  相似文献   
112.
姜令萍  宋英 《山东环境》1998,(4):17-17,19
前言:溶解氧(简称DO)是存在于水中的游离氧。水中溶解氧与气象要素及环境要素都有着密切关系。在溶解氧测定中,影响测定因素很多,如:样品采集、方法选择、酸化及滴定、操作不当,都会给分析结果带来误差。本文针对溶解氧测定中可能出现的问题,从五个方面进行了研...  相似文献   
113.
针对彩管行业含铬废水处理工艺存在的不足,分别从还原剂和混凝剂两方面进行改进.通过比较和分析,最终提出了采用FeSO4作为还原剂处理含铬废水,氧化还原反应pH调节范围扩大,运行安全系数提高;利用新型高效混凝剂配合泥回流工艺,化学药品用量大幅下降,出水COD和SS含量显著减少.  相似文献   
114.
用保温隔热材料制作了环保节能填充块,并将填充块填充在建筑结构的楼板或屋面板内,得到新型节能填充混凝土楼板。设计了几何参数和配筋参数相同的节能填充楼板和普通建筑楼板的数值模型,并进行了有限元分析。数值模拟结果表明,加入环保节能填充块对楼板的温度分布、热流量和温度梯度都有显著影响,环保节能填充块的保温隔热效应显著,节能填充楼板沿板厚方向的温度分布不再同普通建筑楼板一样呈现线性变化,而是在环保节能填充块点域范围呈现出不规则变化趋势;节能填充楼板热流量已不再同普通建筑楼板一样为某一常数,而是明显的表现出环保节能填充块点域范围热流量远小于普通钢筋混凝土所在点域范围热流量的趋势;节能填充楼板温度梯度图也显著展现了保温隔热材料和普通钢筋混凝土两类物理性质差异较大材料之间的热流向问题,从而验证了节能填充楼板的保温隔热效应。  相似文献   
115.
呼和浩特市是典型的煤烟型大气污染城市,从历史经验和其他地区实践看,根本解决呼市大气污染,关键要靠城市的现代化建设和能源结构的调整。本文针对呼和浩特市大气污染现状和能源利用特征提出了几种能源结构调整组合方案,并从技术可行性、经济可行性、环境效果和时效等方面进行综合分析。比较排序、给出优化方案的实施建议。  相似文献   
116.
抚西河综合整治是抚顺市区内七条支流河整治项目之一。经调查,沿河无统一的治理规划,河两岸的基础设施残缺不全,普遍无排水设施,致使附近工业废水和城市居民生活污水直接排入河中,造成河水污染。为确保浑河水体不再受污染,文中在论述抚西河污染现状及其危害的基础上,提出了点源治理、污水截流等方面的具体方案和对策。  相似文献   
117.
介绍了一种新的水质分析方法-主次双波长光度法的原理及操作方法,对该方法的特点进行了评述,指出了它在矿业水质中的应用前景。  相似文献   
118.
关键是改变显色剂中巴比妥酸的加入量。我们对每100ml显色剂中巴比妥酸加入量进行了五次试验。由图显示,巴比妥酸加入量在0.1g时消光值很低,在0.8g时消光值最高,在0.5~1.0g之间,消光值基本稳定。当加入量为0.7g时,巴比妥酸量接近饱和,很难溶解,必须在水浴30℃~40℃之间才能溶解,取出后冷却到24℃以下,有一部分巴比妥酸会慢慢析出,影响显色。所以,巴比妥酸加入量选0.55g为好。  相似文献   
119.
地面水中硝基苯类污染物的分析测试方法国内外均有一定报道,但都未涉及水样中的多泥沙问题。而目前我国水土流失情况相当严重,流失面积分布广泛,致使一些江河水体中含有较多的泥沙,尤以黄河为甚,其含沙量之高举世闻名。多年来,在黄河水质监测工作中,一直存在着泥沙影响的问题,因此,弄清水质分析中泥沙的影响,建立适合于多泥沙环境水样的分析测试方法,是水资源保  相似文献   
120.
经溶胶-凝胶法制备不同镧(La)掺杂量的二氧化钛(TiO2),得到光催化转化吸附回收有机磷的复合材料.结果表明,La与TiO2掺杂物质的量比为0.002并经过煅烧和掺杂物质的量比为0.02未经煅烧的2种材料,以6:4的比例混合,所得复合材料La@TiO2(6:4)为粒径约13nm的锐钛矿型TiO2,表面有球形聚集体但分布较均匀,其光谱范围较纯TiO2发生红移,因而光催化效率提高.当有机磷浓度20mg/L、La@TiO2(6:4)投加量为1g/L、溶液pH值为9时,有机磷回收率最高达85%.溶液中的NO3-、Cl-、SO42-对磷回收影响不大,CO32-有抑制作用;材料经解吸后可多次重复利用.研究表明La@TiO2(6:4)为有前景的有机磷回收复合材料.  相似文献   
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