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101.
氟是人体需要的微量元素之一,它对牙齿有防龋抗蚀作用,少量氟还能促进儿童发育,预防老人骨质变脆。但是摄人量过多又会导致积累引起人体慢性中毒,病人常会出现食欲不振,恶心等症状。食用盐卫生标准GB272lM6规定氟含量不得超过2.STng/kg。本文采用离子选择电极法两次加人标准,对食盐中微量氟进行准确测定。l方法要点将氟离子选择电极和参比电极插人样品溶液中,电位差随氟离子浓度而变化,电位变化规律符合能斯特方程。设样品溶液体积为Vx,氟离子质量为GX,测得电动势为E;,则有式中:M--氟摩尔质量,g/mol。S-一斜率「0.1…  相似文献   
102.
介绍用电极法测灰中氨含量,并通过对比对样品的不同处理方法,确定最能体现样品中氨含量的最佳处理方法。实验表明,粉煤灰溶解的最佳灰水比为1∶10,最佳搅拌时间为10 min,滤纸中含有一定量的氨,在检测时需注意去除本底值。  相似文献   
103.
基于内网实测信息的两端口外网静态等值参数估计方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
为求解外网信息未知的外网静态等值参数,提出了外网扩展电压源支路Ward等值电路模型(extend edvoltage-source branch Ward-equivalence model,EWM)及其等值参数的2阶段估计方法.第1阶段,以边界点的等值注入功率和边界点间的等值导纳为等值参数,形成外网的简化Ward等值电路,建立其等值参数的多时段最小二乘估计模型.第2阶段,以电压源串联阻抗的等值支路代替边界点的等值注入功率,形成扩展电压源支路Ward等值电路模型,然后考虑2个电路模型等值参数间的约束关系,建立第2阶段等值参数的最小二乘估计模型.最后,采用高斯牛顿法,依次求解2阶段的等值参数,并以后者作为外网的等值参数.由于第1阶段等值参数的约束作用,降低了第2阶段等值参数间的耦合作用,从而保证了其等值参数的准确性.IEEE 39节点系统计算验证了论文方法的有效性.  相似文献   
104.
采用氨气敏电极法、铵离子选择性电极法和纳氏试剂光度法对电厂水汽中的微量氨含量进行了对比测定,考察电极法测量的准确度与精密度,以及联氨对氨气敏电极法测量准确性的影响.结果表明:标准水样中氨含量在0~3.0 mg/L范围内,2种电极法测定的相对标准偏差均小于0.5%,测量电厂实际水样与纳氏试剂光度法的偏差均为±0.05 mg/L,说明2种电极法测定水汽中氨含量具有较高的精度及准确度;水汽中微量的联氨不会对氨气敏电极电位法的测量准确性产生影响;氨气敏电极法操作简单、干扰因素少、准确度高,可推广应用于电厂日常水汽监督工作中.  相似文献   
105.
氟离子选择电极法测定砖茶中氟含量的稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 探讨氟离子选择电极法测定砖茶氟含量的稳定性, 为该方法的校准提供理论数据。方法 样品经沸水提取、缓冲溶液消除离子及酸度的干扰后, 采用氟离子选择电极法测定砖茶试样中氟含量。结果 缓冲溶液(TISAB)离子强度、试样用量、电极、搅拌速度、过滤条件等实验因素对样品氟含量测定结果影响极显著, 其中以含柠檬酸钠120 g/L(TISAB-2)的缓冲液测定结果较准确, 且与国标法(TISAB-GB)测定结果差异不显著; 试样用量为0.25 g时, 样品中氟含量值较高, 为490.73?6.36 mg/kg, 测定结果准确; 新电极较旧电极测定结果稳定性好; 中、高转速较低搅拌速度测定结果稳定可靠; 定性过滤条件下的测定结果优于不过滤和定量过滤。结论 在优化的实验条件下, 氟离子选择电极法测定样品中氟含量, 结果较为准确, 稳定可靠, 适用于砖茶中氟含量的测定。  相似文献   
106.
对离子选择电极法测定生活饮用水中氟化物含量进行不确定度分析评价。应用不确定度理论分析检测数学模型,对测定不确定度的来源进行分析和量化。3次平行测定生活饮用水中氟化物含量为0.505 mg/L,其扩展不确定度为0.015 mg/L,k=2。标准系列配制过程对不确定度的影响较大,是测量不确定度的主要影响因素。  相似文献   
107.
针对目前矿山运输中存在的缺点,介绍了JGDD应力缓解器和两端法兰式伸缩器的性能及其应用前景,为提高矿山的经济效益提出新途径。  相似文献   
108.
章冀龙 《金属矿山》2000,(12):62-63
探讨了如何用离子电极法测定淤泥中的水溶性氟。  相似文献   
109.
当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线切割钢铠和金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压,两端接地使之成为一个闭合回路从而产生环流问题。环流问题会造成电缆发热、线损增大、寿命缩短,严重时可能引发火灾。  相似文献   
110.
本公司运用等离子枪旋转电极法以及滴注法生产球形金属粉末(微珠粉末)。由于旋转电极法和滴注法不受熔化坩埚及其它污染,生产的球形粉末均为高洁净度的球形金属粉末,粉末形状为完美的球形。  相似文献   
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