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41.
42.
横向石墨炉原子吸收法测定鱼中痕量硒   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用加拿大Aurora-1000型横向石墨炉原子吸收分光光度计测定鱼中痕量硒,优化了样品消化条件和待测元素的各项测定参数,并对横向石墨炉和纵向石墨炉在同等条件下测定硒作了较详尽的比较。  相似文献   
43.
燃烧型煤排放可吸入尘中的成分分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要运用X 射线荧光光谱的半定量分析方法 ,测量了民用炉灶燃烧型煤排放的可吸入尘中的主要成分 ,从而得出在可吸入尘中的主要元素为Cl、S、Na、K ,并研究了其产生的原因  相似文献   
44.
本文详细地介绍了Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、Cr、Se等几种金属元素在土壤 -植物农业生态环境中的形态分布、迁移转化、富集累积及其对植物生长作用机理的规律 ,以及对其采取的防治措施的最新研究进展 ,指出应从源头上防治重金属元素对土壤 -植物系统的污染 ,建设绿色生态农业从根本上解决土壤生态系统的重金属污染  相似文献   
45.
煤热解过程中无机有害元素的变迁规律   总被引:6,自引:1,他引:6  
Guo R  Yang J  Liu D  Liu Z 《环境科学》2002,23(5):100-104
在自行设计的加压密闭快速热解反应器中研究了神华和义马煤中Na、K、Pb和Mn等无机有害元素在氮气条件下随温度(300℃-700℃)的变化规律,进一步考察了热解气氛(氮气、氢气和二氧化碳)、压力对神华煤中这4种元素逸出规律的影响。结果表明:Na、K、Pb和Mn等元素在半焦中的残留量随温度的升高而减少,减少量随煤种而异,如在700℃时,神华煤中Na、K、Pb和Mn的析出率分别是义马煤的3、4.2、1.4和2.4倍;低压快速加氢热解有利于这4种元素的逸出。Pb是挥发性最强的元素,与热力学计算结果一致。  相似文献   
46.
于2002年1~7月份在抚顺市区四个点位采集了环境空气中的可吸入颗粒物样品,经分析后获得了可吸入颗粒物组分的时间分布和空间分布特征,即采暖期PM10样品中有机碳(OC)、元素碳(EC)的绝对含量和相对含量均高于非采暖期,工业区PM10样品中的Fe、Zn、Pb的绝对含量和相对含量均明显高于其它点位,反映了其工业区的特点。  相似文献   
47.
叶晨 《中国安防》2006,(1):64-65
作为一个新兴行业,安防行业在中国的诞生有其特殊的背景,是特定历史时期的产物。但随着经济的飞速发展,社会安全需求的增加。安防产品的应用日益广泛,笼罩在其身上的神秘面纱也随之揭去,安防行业作为经济社会的一个组成元素,也显现出了它的本来面目。  相似文献   
48.
班组安全"三到位"   总被引:1,自引:0,他引:1  
班组是企业最基层的元素,企业要完成各项生产经营目标任务,都必须靠第一线的班组来落实,各项规章制度也要靠班组去落实,从这种意义上说,班组就是企业一切工作的落脚点。另一方面,如果班组安全管理基础差,未能按规定开展安全管理活动,则极容易发生安全事故,有资料统计,90%以上的事故发生在班组,80%以上的事故的直接原因是班组成员违章作业或没有及时发现设备缺陷等事故隐患造成的。因此,班组安全管理是企业安全工作的重心所在,只有搞好班组的安全管理,才能确保安全生产。  相似文献   
49.
仿真饰品与人体皮肤直接接触,其安全性与消费者健康密切相关。对我国制造的162个仿真饰品中的总铅、总镉、总汞、总砷、总铬和6价铬质量比进行了检测,采用四分位稳健统计法对6种有害元素的质量比进行了统计描述。利用本征矢量投影技术对试验数据进行降维处理,使样本点在新变量PC1、PC2空间的整体分布趋势及特征得到清晰表达,并对造成异常样品点的影响因素进行了分析。进一步因子分析结果表明,我国仿真饰品中有害元素的分布特征可基本确定为两个因子:Pb和Hg。因子分析的结果对解释影响样本点差异的实际变量方面更具实际意义,即仿真饰品样本点的异常值可归为两类:受Pb因子影响和受Hg因子影响。  相似文献   
50.
刘玉燕  刘浩峰  张兰 《环境科学》2013,34(2):494-498
选择干旱区中小城市昌吉市,对其降雪及积雪中铂族元素(PGEs)含量分布及影响因素进行研究.运用ICP-MS对样品进行分析测定.结果表明,降雪中Rh、Pd、Pt平均含量分别为0.43 ng·L-1(未检出~2.24 ng·L-1)、60.07 ng·L-1(46.66~84.25 ng·L-1)和4.54 ng·L-1(3.02~6.38 ng·L-1).不同场次降雪中PGEs含量存在差异,随雪前干燥期天数加长,降雪中PGEs含量趋于增大;降雪量对PGEs含量也有一定影响,降雪量越小,雪中PGEs含量越高.积雪中Rh、Pd、Pt的平均含量分别为6.65 ng·L-1(2.50~18.80 ng·L-1)、83.45 ng·L-1(46.83~199.20 ng·L-1)和8.17 ng·L-1(4.27~13.78 ng·L-1).积雪中PGEs含量远高于降雪,降雪中PGEs仅来自于单场次降雪对大气PGEs的淋洗,而积雪中PGEs不仅来自于多场次降雪中PGEs的累积,且由于积雪长时间暴露,还源源不断接受了大气干沉降带来的PGEs.各采样点积雪PGEs含量表现出交通区>居民文教区>公园广场区>郊区农田,随功能区不同,积雪中PGEs输入途径与输入量有显著差异,这是造成各功能区积雪PGEs含量不同且具有一定规律性的主要原因.  相似文献   
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