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111.
Ag·DDC分光光度法和原子荧光法均能测定土壤样品中砷,土壤样品中每公斤含砷量一般在10mg左右甚至更高,原子荧光法检出限比Ag·DDC光度法的检出限低,标准曲线的线性范围小,但相对于土壤样品,如采用原子荧光法,则必需采取减少称量或增加样品的稀释倍数,这样可能会带来测定结果的误差.两种方法的对比实验,相对而言Ag·DDC光度法的稳定性和样品结果的重现性均好于原子荧光法.因此测定土壤样品中砷适合采用Ag·DDC分光光度法.  相似文献   
112.
为准确分析大气PM_(2.5)中的铂族元素及微量元素,得到更低的检出限,对3种石英滤膜(Whatman石英滤膜(WH)、Pall石英滤膜(PA)、国产石英滤膜(CC))的空白值进行检测,并用王水处理WH,以检验其空白值的降低效果。结果表明:PA中铂族元素及微量元素含量最低。王水处理WH(WH’)中铂族及微量元素的空白值得到有效降低。WH’和PA可用于PM_(2.5)中铂族元素及微量元素的采集和分析。  相似文献   
113.
在5年内,欧洲4座大型电厂将进行中型规模试验,采用由挪威科技大学开发的能效二氧化碳过滤膜。挪威科技大学化学工程系的膜研究团队表示,这种膜将首次低成本地应用于从烟气中脱除二氧化碳。这种膜可以很容易地使回收纯度为90%的二氧化碳达到85%。  相似文献   
114.
大肠杆菌是人及各种动物肠道中的正常寄居菌,食物或水中大肠杆菌的检出即意味着直接或间接的近期粪便污染。在检测原理和步骤、适用范围以及检测结果等方面对两种常规的大肠菌群检测方法作了对比研究。  相似文献   
115.
本论文采用聚碳酸酯滤膜(0.4 μm)和国内测定营养盐常用的醋酸纤维滤膜(0.45 μm)过滤不同站位海水样品测定营养盐和Chl a,探究两种滤膜之间的区别。营养盐的对比结果表明,采用未干燥的醋酸纤维滤膜和聚碳酸酯滤膜过滤的亚硝酸盐、铵氮、磷酸盐和硅酸盐均不存在显著性差异,硝酸盐存在显著性差异但差别小于2%,因而两种滤膜均适用于海水溶解态营养盐的过滤。干燥后的醋酸纤维滤膜过滤速度慢,且过滤过程中会引入较高的铵氮。Chl a的对比结果表明,聚碳酸酯滤膜更加适合Chl a的测定,醋酸纤维滤膜的截留效率明显低于聚碳酸酯滤膜,这可能是由于该滤膜无法完全截留小粒径的浮游植物。  相似文献   
116.
滤膜法检测水体中的亚硫酸还原菌   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用0.2μm滤膜过滤待检测水样,以灭菌操作把滤膜置于胰蛋白陈─亚硫酸盐─琼脂培养基上,37℃±1℃恒温20±4h或44±4h,测得亚硫酸还原菌量。平行双样检测结果,精密度符合要求。  相似文献   
117.
针对乡镇地下水微污染的特点,研究石英砂一沸石过滤器、膜组件与紫外线消毒器一体化设备处理效果,当进水浊度在15—36NTU,出水浊度达0.2—0.5NTU,去除效率达98%-99.3%;进水氨氮浓度范围为0.4~1.4mg/L,反应3.5min后出水的氨氮浓度小于0.5mg/L;微生物指标去除率为100%。采用一体化设备处理乡镇微污染地下水可行。  相似文献   
118.
传统的饮用水处理工艺不能有效地去除水中痕量有机物PPCPs,纳滤(NF)膜工艺对其有较好的去除效果。水中有机物(DOM)的存在对NF膜去除PPCPs有较大的影响,藻类有机物(AOM)的组成及特性不同于天然有机物,它在膜处理工艺中对膜污染有重要的影响。试验研究了2种藻类(鱼腥藻、小球藻)AOM对纳滤膜去除萘普生(NPX)的影响效果。结果显示2种藻类AOM均能促进NF膜对NPX的分离,提高NPX的去除率,但会显著降低膜通量。AOM的分子量分布和亲疏水性与其对NPX去除率的影响有关,AOM中亲水性的多糖和蛋白类有机物质是造成膜污染和影响NPX去除率的主要物质。滤饼层的形成改变了膜表面的亲疏水性能和截流分子量(MWCO),也是造成膜通量衰减和NPX去除率提高的重要原因。  相似文献   
119.
文章探讨了添加剂F127的质量百分含量(5%、7%、10%和13%)对CPVC超滤膜微观结构及其性能(包括水通量、截留率、机械性能、亲水性和耐污染性能)的影响.结果表明:随着F127含量的增加,铸膜液剪切粘度增加,截留率上升,亲水性和耐污染性能大幅度提高,纯水通量和机械性能有所下降.综合比较添加剂F127含量为10%时,CPVC超滤膜性能较好.  相似文献   
120.
丁志江  张娜  肖立春  肖林 《环境工程》2013,31(4):137-139,65
粉尘浓度测量是高炉煤气回收利用时保证燃气轮机安全运行的一个必不可少的环节。深入研究不同因素对测量结果的影响,有助于提高测量装置的精确度。研究了纤维直径、粉尘平均粒径及采样时间等因素对测量误差的影响,结果表明:超细玻璃纤维有更高的粉尘收集效率;能很好地收集粒径在10μm以下的粉尘颗粒;粉尘最佳采样时间为5 min。通过对滤膜和滤筒等速采样装置在不同管道风速下的标准偏差值的计算,验证了该装置测量结果有重复性好的优点。  相似文献   
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