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821.
Ames测试不确定性分析 总被引:3,自引:0,他引:3
Ames测试具有实验周期短、简便的优点,是目前普遍采用的检测化合物致突变性的初筛方法,但Ames测试仍有一定的不确定性.本文主要依据本实验室的研究结果分析了Ames测试中测试菌株、统计回复子数目的时间及2倍判定标准给测试结果带来的不确定性,对影响Ames测试结论存在假阳性及假阴性的因素做了进一步分析与讨论.图6表1参19 相似文献
822.
碘化物-罗丹明6G体系共振瑞利散射法测定痕量铅 总被引:11,自引:0,他引:11
在稀磷酸介质中 ,铅 (Ⅱ )与过量的I-离子形成 [PbI4]2 -配阴离子 ,并进一步与罗丹明 6G(Rh6G )形成离子缔合配合物 ,产生强烈的共振瑞利散射 (RRS )光谱 ,最大RRS波长位于 315nm 对共振瑞利散射光谱特性、主要影响因素和反应的最佳条件进行了研究 ,在 4 0× 10 -5%D 2 0× 10 -4μg·ml-1范围内 ,共振瑞利散射强度与铅的浓度成线性关系 ,实验结果表明 ,铅的检出限为 3 5× 10 -5μg·ml-1,可用于自来水中痕量铅的测定 相似文献
823.
杉木林凋落物产量、分解率与储量的关系 总被引:17,自引:1,他引:17
在福建三明采用2种方法测定27a生杉木林的杉木叶和小枝凋落物的分解率.采用网袋法(孔径0.5mm尼龙网袋)测定的杉木叶和小枝凋落物残留率Olson指数模型的分解系数(k值)分别为0.7692a^-1和0.2501a^-1,相应的第1年的分解率分别为53.66%和22.13%;另一种测定矗值的方法较为准确,是通过计算凋落物年产量与地面凋落物储量的比值得到,采用该方法计算的杉木叶和小枝凋落物的矗值分别为1.788a^-1和0.8622a^-1,分别是网袋法测定值的2.32和3.54倍,相应的第1年的分解率分别为83.27%和57.78%,分别是网袋法测定值的1.55倍和2.61倍.采用后一种方法测定的凋落物分解率可以解决尼龙网袋法测定分解速率结果偏低的问题. 相似文献
824.
小球藻对水中有机酸类稀土配合物的富集 总被引:7,自引:1,他引:7
通过MINTEQA2程序研究了稀土有机酸类配合物在小球藻中的生物富集作用,结果表明:富集作用可用表面配合模型(SurfaceCoordinationModel)来解释,对同一稀土而言,其富集能力的大小与其有机酸1:1配合物的稳定常数呈负相关,稀土一EDTA,NTA〉Citrate,Tartrate的配合物在小球藻中的富集能力小于相应的稀土离子,而稀土而与Acetate的配合物要大于相应的稀土离子。 相似文献
825.
干污泥及其改性物对染料的吸附 总被引:11,自引:0,他引:11
以城市污水处理厂剩余活性污泥为原料,制取干污泥、热解污泥和改性污泥作为吸附剂,对直接深棕M和酸性媒介棕RH等染料进行了吸附试验研究。研究结果表明,干污泥及其改性物对染料的吸附能够用Lagergren二级动力学方程描述,该吸附遵循二级动力学规律。直接深棕M的吸附符合Freundlich型等温吸附,易于吸附在改性污泥和热解污泥上;酸性媒介棕RH的吸附既符合Freundlich方程,也可用Langmuir吸附等温方程描述。干污泥和热解污泥对两种染料的吸附过程中存在颗粒内扩散效应。在试验条件下,相对吸附量依改性污泥、热解污泥、干污泥的顺序减少,因此,活性污泥经过改性后能够提高对所研究的染料的吸附能力。 相似文献
826.
枯立物的存在对于改变植物种群的动态有潜在的影响。通过人工设置枯立物高度梯度,我们调查研究了枯立物对红松洼草地植物幼苗建立的影响,结果表明,枯立物对幼苗建立有明显的影响。枯立物对种群的潜在影响主要表现在幼苗的数量上。实验模拟枯立物高度分别为0、5、10、15cm,研究结果表明,双子叶幼苗数量与枯立物的变化呈单一峰值,而莎草科植物幼苗数量与枯立物的变化呈线形关系。枯立物高度在5cm时Shannon-Wiener指数和群落均匀度Evenness(%)指数量高,其排列顺序为:5cm→10cm→0cm→15cm。 相似文献
827.
管道分质供水消毒副产物及其安全性评价 总被引:2,自引:0,他引:2
消毒副产物是饮用水中应主要控制的毒害物。然而,管道分质供水中消毒副产物特征及污染水平很少研究。以某一管道分质供水工程为例,对其中消毒副产物进行了详细研究。研究结果表明,管道分质供水消毒副产物在量与质上与其源水自来水存在很大差别。在管道分质供水中消毒副产物量少,一般不到自来水的1/10,且主要是一些毒性较低、与供水管材有关的溶出物。据此计算出管道分质供水由消毒副产物引起的致癌风险性一般不到其源水的1/10,其安全性大大提高。 相似文献
828.
829.
830.
采用新型工艺UV/H2O2/微曝气对水中内分泌干扰物(EDCs)4-叔丁基苯酚(BP)的降解进行研究.结果表明,UV/H2O2/微曝气工艺比UV/H2O2工艺可以更为有效地去除水中BP;UV/H2O2/微曝气联用工艺降解BP受BP初始浓度值、UV光强、初始H2O2投加浓度以及溶液初始pH影响较大.随着光强的增大,BP的降解速率呈线性增长;在329~882μg/L浓度范围内,k1随着浓度的增大而逐步降低;随着初始H2O2投加浓度从1mg/L上升到20mg/L,k1几乎呈线性增长;当BP溶液pH值为3.94时,UV/H2O2/微曝气对BP的降解速率最大. 相似文献