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341.
342.
实行年度目标考核是促进监测工作发展的有效方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
实行年度目标责任制考核 ,为监测站的改革和发展找到了一条有效途径。文章通过对年度目标考核责任制的方式、方法及实施后所取得成效的介绍 ,为监测站的改革与发展提供了借鉴  相似文献   
343.
石墨炉法测定铅的基体改进剂的选择   总被引:9,自引:0,他引:9  
毛志瑛 《干旱环境监测》2001,15(3):139-141,186
通过一系列实验,选择了石墨炉法测定铅的最佳基体改进剂,并确定了使用该基体改进剂的最佳灰化温度和原子化温度。  相似文献   
344.
对大量不同行业和水样的实际样品进行BOD微生物传感器快速测定法与五日生化需氧量法(BOD5)的比对分析,在此基础上,指出了BOD快速测定法的注意事项以及应用范围.  相似文献   
345.
CRC-ICP-MS在重金属突发环境事件中的半定量方法研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用非反应性的He碰撞模式和动能歧视与ICP-MS的联用技术,建立了一套在重金属环境突发事件中的半定量检测方法.通过对三江口表层水样加标回收及ESS-2标准土壤样品的半定量分析,结果显示,该方法能够有效消除各种来源和各种活性的多原子离子干扰,实现多种重金属元素的一次性快速测定,水样的回收率85.5%~09%,标准土壤样品的回收率84%~107%.该方法已成功应用于两次突发环境事件中,为快速处理提供了科学依据.  相似文献   
346.
高压密闭消解土壤砷、汞、铅、镉酸体系比较   总被引:5,自引:1,他引:4  
采用高压密闭消解系统消解土壤,氢化物发生-原子荧光光谱法(HG-AFS)测定As和Hg,石墨炉原子吸收光度法(GF-AAS)测定Pb和Cd,对比了不同消解酸体系对国家土壤标准参考样中As、Hg、Pb、Cd的消解效果。结果表明,盐酸-硝酸体系对As、Hg、Pb和Cd的消解平均回收率分别为26.1%、100.6%、69.7%、87.3%;硝酸-高氯酸-氢氟酸体系中As、Hg、Pb和Cd消解平均回收率分别为109.9%、84.7%、87.5%、90.1%;硝酸-双氧水体系对Hg、Pb、Cd消解平均回收率分别为104.8%、95.1%、93.3%,对As的回收率虽只有69.2%,但数据精密度最好。此外,从简化试验步骤,减少误差,提高检测效率及减少试验危险性等方面综合评价,认为硝酸-双氧水消解体系是采用高压密闭系统消解土壤重金属的最理想酸体系。  相似文献   
347.
石墨炉原子吸收法快速测定水中的四乙基铅   总被引:1,自引:0,他引:1  
用三氯甲烷萃取水中的四乙基铅,直接上石墨炉原子吸收仪进行测定。结果表明,方法相对标准偏差为5.9%,平均回收率在90.4%~108%之间,检出限为1.3×10-5mg/L。准确度高,精密度好。  相似文献   
348.
博物馆室内微环境中碱性气体的被动采样方法研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对博物馆微环境中的碱性污染气体-氨气,采用自行研制的被动采样器,建立了一套适合博物馆馆藏文物保存环境中氨气含量分析的被动采样-离子色谱检测方法,应用于博物馆的实地采样分析,通过与主动法采样对照,获得了被动采样器在博物馆微环境中氨的吸收系数,从而获得采样点空气中氨气的浓度,为博物馆文物保存环境监测提供了可行方法。  相似文献   
349.
介绍了在环境监测分析中精确配制一定浓度标准溶液的快速方法。利用双三角解析法称量标准物质和配制标准溶液,实验过程快速、准确。在环境监测分析应用中取得较好效果,不确定度无显著差异。  相似文献   
350.
A new and simple equation has been presented here for calculation of adsorption and desorption rate constants of Langmuir-Freundlich kinetic equation. The derivation of new equation is on the basis of extension and correction to the geometric method which has been presented by Kuan et al. [Kuan, W.-H., Lo, S.-L., Chang, C.M., Wang, M.K., 2000. A geometric approach to determine adsorption and desorption kinetic constants. Chemosphere 41, 1741-1747] for the kinetics of adsorption/desorption in aqueous solutions. The correction is to consider that the concentration of solute is not constant and changes as adsorption proceeds. The extension is that we applied Langmuir-Freundlich kinetic model instead of Langmuir kinetic model to consider the heterogeneity and therefore it is more applicable to the real systems. For solving Langmuir-Freundlich kinetic model, some geometric methods and also Taylor expansion were used and finally a simple and novel equation was derived (Eq. (20)) for calculation of adsorption rate constant. This new method was named "extended geometric method". The input data of the obtained equation can be simply derived from initial data of adsorption kinetics. Finally the adsorption of methyl orange onto granular activated carbon was carried out at dynamic and equilibrium conditions and the capabilities of extended geometric method were examined by the experimental data.  相似文献   
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