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1.
2.
本文研究了用冠醚树脂二苯并-18-冠-6甲醛聚合物(简称PDB-18C6)对T1(Ⅰ),Au(Ⅲ),Cu(Ⅱ)的吸附行为。实验表明,在盐酸溶液中冠醚树脂的吸附效率顺序为Au(Ⅲ)>T1(Ⅰ)>Cu(Ⅱ)。用高氯酸和乙二醇乙醚淋洗T1(Ⅰ),Au(Ⅲ),它们的回收率一般在82-98.9%和98-100%。还在1.2m回旋加速器的外靶装置上,用25-27MeV的α粒子轰击金靶,累计束流强度为27μA·h,经处理分离后得到仅含0.50%~(200)T1的较高纯度的~(199)T1。  相似文献   
3.
传统的Philips目光色金卤灯通常使用NaI—TlI—InI作发光材料,但制成灯的光色参数不理想,主要问题是发光效率低、光色不一致、色差大。针对上述问题,对钠铟的配比作合理调整并在合成时添加适量碘化钍,使之与碘化钠生成络合物,从而提高碘化钠的蒸气压,增加了电极间钠离子浓度,钍在可见光范围内同时又有丰富的光谱贡献。新型钠铟钍金卤丸研制成功,打破了只有钪钠钍系列药丸能生产高光效金卤灯的传统观念。由于灯的相对色温达到了5000K,目视看不出成灯间的色差,解决了长期以来灯的光色不一致问题。使用研制成功的钠铟钍金卤丸制灯,发光效率大于1001m/W,真正做到了绿色节能。这一成果已申报国家发明专利。  相似文献   
4.
5.
巯基活性炭分离富集发射光谱法同时测定金、铂、钯和铊   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了巯基活性炭在盐酸介质中对金、铂、钯和的吸附能力。该法具有吸附速度快、吸附容量大、在一定条件下,普通金属不被吸附的特点,可用于分离富集各类矿物中微量贵金属。吸附后巯基活性炭低温灰化,与缓冲剂混合发射光谱法同时测定金、铂、钯和,选择锆作内标线,直接压样于杯形的石墨电极中,该方法简便、快速、准确。对测定条件、干扰因素进行了研究,从而建立测定金、铂、钯和的新方法。金、铂、钯和的分析线分别为312.3nm,306.5nm,311.4nm和313.1nm,内标线选择为310.7nm的锆,金、铂、钯和的线性范围(原子百分数)分别为0~0.20%,0~0.40%,0~0.20%和0~0.40%。金、铂、钯和的检测限分别0.01%,0.003%,0.003%和0.001%。用于样品的测定获得满意结果。  相似文献   
6.
针对环境污染应急监测方案展开了探讨。对应急监测方案的内容作了详细的阐述,系统地总结了应急监测方案,并结合贺江污染事件,提出在突发性污染事故发生时应如何开展应急监测工作,以期为有关方面的需要提供一定的参考和借鉴。  相似文献   
7.
本文通过对灰分及失活催化剂的取样分析,探究了水泥项目SCR脱硝催化剂的失活原因,同时采用不同方法对失活催化剂进行再生,研究如何达到最佳再生效果。经成分分析表明,水泥项目SCR脱硝催化剂失活的原因主要是含钙灰分的覆盖、碱金属中毒以及可能的中毒。失活的催化剂经过独有技术的全面再生处理能够去除各类中毒物质,并清除微孔堵塞。  相似文献   
8.
选择性螯合滴定法测定铜,锡,锆,汞,钯和铊   总被引:2,自引:5,他引:2  
本文提出以DL-半胱氨酸(DL-Cysteine)作释放剂,用选择性螯合滴定法分别测定铜、锡、锆、汞、钯和。该方法是基于先用EDTA螯合Cu^2+、Sn^4+、Zr^4+、Hg^2+、Pd^2+、Tl^3+和其它金属离子,然后巧妙地运用掩蔽剂消除干扰离子,分别用DL-Cysteine解蔽,测定单一元素(例如铜),其它金属离子均不干扰。在测定条件下,试剂(DL-Cysteine)不与大量其它金属-  相似文献   
9.
为了去除地表水源水加标模拟的重金属(Tl)和锑(Sb)复合污染,采用了高锰酸盐复合药剂(PPC)和聚合硫酸铁(PFS)联用强化常规工艺;通过静态烧杯实验和微型移动式平台优化工艺参数,对去除和锑复合污染的影响因素(PPC投量、PFS投量和pH)进行分析.实验结果表明,组合工艺可保证水源水在Tl超标2~3倍(0.21 ~0.35 μg·L-1),Sb超标3~4倍(15 ~20 μμg·L-1)的场合出水达标,对应的工艺参数是:pH控制在5.7 ~6.3,PPC投量控制在3mg·L-1以上,聚铁投量控制在40 mg·L-1以上.PPC和PFS联用强化常规工艺可有效去除地表水源水加标模拟的(Tl)和锑(Sb)复合污染,并且PPC投量是影响Tl去除的主要因素,PFS投量和pH是影响Sb去除的主要因素.  相似文献   
10.
CsI:Tl晶体生长中存在的问题及其解决途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
韩建儒  王卓 《硅酸盐学报》1997,25(6):743-745,F003
用Bridgman方法制备了掺的碘化铯晶体,样品经过切割,研磨和抛光,观察了它们的缺限,测定其光学性质,结果表明,气泡,包裹体和局部开裂严重地影响晶体的光学质量和完整性,通过使用高纯试剂,惰性气氛生长,分段和均匀掺杂,窄的熔区和合适的温度梯度,能够明业改善晶体的性质和质量。  相似文献   
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