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61.
对铁 ( )与邻苯三酚红的显色反应条件进行了研究。在溴化十六烷基吡啶存在下 ,于 p H 5 .0的乙酸-乙酸钠缓冲介质中 ,铁 ( )与邻苯三酚红形成绿色配合物 ,其最大吸收波长为 64 8nm,表观摩尔吸光系数为 3 .2 0× 10 4L· (mol·cm) -1 ,铁 ( )浓度在 0~ 2 5 μg· (2 5 m L) -1范围内符合比耳定律。在酒石酸钾钠和氟化钠的存在下 ,方法具有良好的选择性 ,应用于粮食、植株样品和环境水样中微量铁的测定 ,结果满意  相似文献   
62.
孟莉莉  徐广志 《现代仪器》2005,11(3):31-31,38
本文采用固相萃取技术在酸性条件下用OASIS固相萃取柱(SPE)对水中痕量6种酚类进行富集,用一种溶剂,分两次洗脱获得良好的回收率  相似文献   
63.
沈剑峰 《仪器仪表学报》2003,24(1):99-100,107
本文介绍了一种应用于双向环型水槽的水样采集装置,该装置用于无线方法接收时间信号,控制顺序切换器,从而控制,槽体上各水样采样口的电磁阀,它具备样口可,采样时间精度可调,采样自动切换,采样结束自动关机的特点,应用在槽体可转动的水槽中,可以提高水样采集的自动化程度及水样采集量的精确度。  相似文献   
64.
合成了一种电极修饰剂-连苯三酚杯[4]芳烃并采用物理涂附法将该试剂固定到玻碳电极表面,得到杯芳烃修饰电极.研究了铅离子在该修饰电极上的电化学行为,结果表明,与未修饰的电极相比,该修饰电极具有良好的灵敏度、选择性和稳定性.在选定的实验条件下,铅离子的浓度在3.0×10-7~2.0×10-4mol/L范围内与其氧化峰电流呈良好的线性关系,其线性相关系数为0.998 7,检出限为1.1×10-7 mol/L.建立的方法用于湖水和电镀废水水样中铅的分析,相对标准偏差(n=6)分别为3.7%和3.1%,加标回收率分别为97.5%和103.5%.  相似文献   
65.
水中COD测量不确定度的评定   总被引:1,自引:0,他引:1  
化学需氧量(COD)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。水被有机物污染是很普遍的,因此COD也作为有机物相对含量的指标之一,是我国实施污染物总量控制的重要指标。如何在标准化、高效率实现化学分析的同时,确保实验数据结果的准确、可靠,并按照ISO/IEC17025《检测/校准实验室能力的通用要求》对检测结果进行不确定度评定,给出具有置信概率的检测结果,掌握对检测结果有较大影响的关键因素,是实施内部质量控制的重要工作内容。  相似文献   
66.
固相微萃取直接用于水样分析—理论和实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
Arth.  CL 《现代科学仪器》1995,(2):56-57
CatherineLArthur,DavidW.Potter,KarenD.Buchholz,sataMotlagh,andjanuszPawliszyn团相微苹取是一种快速,灵敏,廉价,便携及无溶剂的水样中革取有机物的方法,它易于自动化,可与任何气相色谱仪和质谱仪一起使用,技术满足EPA方法和()NTARI()城市/工业废除战略(MISA)规定的检测限。水样分析中,样品制备通常是费时,并且是分析物从母体中损失的主要原因,因此有人花了很大精力研究开发一种替代技术。目前,挥发物用项空或吹扫捕集方法来分析,不挥发组份用液一液或固相苹取分析。顶空分析多限于高浓度样品,吹扫捕…  相似文献   
67.
徐学笛 《辽宁化工》2008,37(6):422-424
研究了用氢化物发生-原子荧光法测定生活废水中微量汞的最佳实验条件及其测定微量汞的方法.此法是在硝酸介质中,以硼氢化钾作还原剂,将被测元素转化为挥发性氢化物,以高纯氩气作为载气将挥发性气氢化物从母液分离,并导入石英炉原子化器中原子化.以空心阴极灯作激发光源,激发被测元素原子发出荧光,其荧光强度在一定范围内与被测元素的浓度成正比.该方法简便、快速、准确.  相似文献   
68.
本文对水样化学需氧量(COD)测定方法中的快速密封催化消解——分光光度法和回流消解——滴定法进行了比较。与滴定法相比,分光光度法测定标准水样COD结果稍微偏高,但对于废水样品,两种方法的测定结果整体上没有显著性差异,密封催化消解——分光光度法有快速、节能、环保,便捷等优点,值得在环保监测工作中推广应用。  相似文献   
69.
在酸性环境中,双氧水和偏钒酸铵反应可生成有色的过氧钒酸盐,而亚硝酸盐可使有色的过氧钒酸盐褪色,褪色产物的检测波长为470 nm,据此建立了流动注射褪色光度法测定亚硝酸盐的新方法。该方法简单、快速、选择性好。现对影响该方法的显色体系和流路体系进行了优化。在优化的实验条件下,当亚硝酸盐(NO_(2)^(-)-N)浓度在50~2500μg/L时,浓度与峰高呈良好的线性;检出限为4.5μg/L;重复测量结果之间的相对标准偏差为0.64%(1000μg/L亚硝酸盐,n=13)。利用本法分析不同水样中的亚硝酸盐,回收率在97.9%~101.1%之间,测定结果与国标法一致。  相似文献   
70.
概述了对水质检验实验内容的探索,通过改变水样的选取,让学生极大程度的参与到实验项目中,深入理解实验原理,提高实验技能;学生自带水样,不仅调动了学生对化学实验的好奇心,还培养了其自主实验和创新能力;通过显微镜教学,提升仪器操作技能,让学生了解化学世界的奥妙。  相似文献   
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