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相似文献
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1.
泡沫塑料萃取分离丁二肟光度法测定微量镍   总被引:1,自引:0,他引:1  
将氯仿附着在聚氨酯软性泡沫塑料上,以丁二肟为萃取剂萃取镍,继以盐酸反萃、丁二肟显色光度测定,研究了分离测定微量镍的各种条件。该法所用有机溶剂量甚少(0.3mL),对微量镍的分离,萃取率可达90%以上,镍量的线性范围为0 ̄35μg/25mL,应用于多种样品中镍的测定,结果满意。  相似文献   

2.
工业废水中酚的快速检测   总被引:4,自引:1,他引:4  
研究了用阳离子交换树脂作脱色剂,萃淋树脂作吸附剂,0.3mol/LNH3·H2O或0.005mol/LNaOH洗脱酚的分光光度法.在0.1~2.5mg/L范围内符合朗白—比耳定律,回收率85%~96%.现场使用该法采用固体试剂,标准纸色板比色定量,方法简便,快速,适用于含酚工业废水的现场测定.  相似文献   

3.
提出了一个用苯基硫脲(PTU)-磷酸三丁酯(TBP)-乙酸乙酯萃取体系分离和测定Ru(Ⅲ)的新方法。在≥5mol/LHCl介质中,Ru(Ⅲ)与PTU-6mol/LHCl溶液在80~85℃下加热数分钟后,生成的Ru(Ⅲ)-PTU络合物可用TBP-乙酸乙酯溶液定量萃取。文中试验了影响萃取的各种因素,测定了萃合物的组成为Ru∶PTU∶TBP=1∶2∶1,研究了萃取机理,提出了萃合物的可能结构。Ru-PTU-TBP萃合物为蓝色,可用于Ru(Ⅲ)的萃取光度分析,ε619=4.0×103L·mol-1·cm-1,校准曲线在0~200μgRu/5mL范围内服从比耳定律,常见贱金属离子和一定量的贵金属离子不干扰测定。  相似文献   

4.
CL—P350萃淋树脂的合成及性能测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
高纯钪及其氧化物在高新技术方面的应用逐渐广泛,但钪的价格极其昂贵,因此,探索一种新的可简化高纯氧化钪的提取工艺流程,已成为当务之急,本文报道了可用于提高纯氧化钪的CL-P350萃淋树脂的合成方法,指出引发剂和分散剂的种类及含量,聚合反应温度以及搅拌速度等是影响萃淋树脂颗粒的大小和性能好坏的主要因素,测得了钪在每克萃淋树脂中最大萃取饱和容量为0.36g,Sc2O3,讨论了盐酸酸度及树脂中P350含量  相似文献   

5.
本文采用化学衍生化技术和GC/MS/MSD分析技术,测定了经干燥后的牛胆中的各种游离氨基酸,色谱分离出20多个组分,其中鉴定出17种氨基酸,其主要成分是甘氨酸(2.88mg/g),谷氨酸(0.68mg/g),亮氨酸(0.29mg/g),天门冬氨酸(0.26mg/g)。  相似文献   

6.
微乳液介质PAN光度法测定硬脂酸锌的含锌量   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了在微乳液介质中,锌与1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚的显色反应,选择555nm处为测定波长,ε为4.5*10^4L.mol^-1.cm^-1,锌量在0-1.52mg/L范围内符合朗伯-比耳定律,该法用于固体样品硬脂酸锌含量的直接测定。  相似文献   

7.
三苯基氧化膦萃淋树脂对金的吸附性能和机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从动力学和热力学的角度探讨了三苯基氧化膦(TPPO)萃淋树脂对金的吸附,考察了它吸附金时的吸附速率、吸附反应级数、热焓和吸附容量,得出TPPO萃淋树脂对金的吸附是单分子层的化学吸附,初步认为符合Langmuir吸附理论。此树脂在酸性条件下对金的最大吸附量为42mg(An)/g(干树脂)。  相似文献   

8.
通过研究在线液-液萃取FIA-GFAAS法测定环境样品中超痕量金的方法,着重探讨了重力分相器的应用前景及其限定条件。在线萃取测定中,Ag的检出限为0.03ng/ml,1ug/mlAu的测定精度为2.7%(n=11),采样频率为36次/时,富集倍数为20倍。  相似文献   

9.
研究表明:N,N′-二(1-甲基庚基)乙酰胺(简称N503)对硒的萃取存在两种过程物理分配过程和化学萃取过程.经等摩尔系列法和斜率法确定了萃合物的组成.  相似文献   

10.
制备了包含P507((2 乙基己基)膦酸单(2 乙基己基)酯)的胶质液态泡沫和微胶囊,并用于萃取稀土离子Y3+、Nd3+、Yb3+。测定了胶质液态泡沫、萃淋树脂的饱和萃取容量、分配系数及酸度对分配系数的影响。测定了胶质液态泡沫萃取不同稀土离子的渗透系数,并用渗透系数比较了含P507的胶质液态泡沫、微胶囊、萃淋树脂萃取稀土离子的传质顺序为:微胶囊>萃淋树脂>胶质液态泡沫。  相似文献   

11.
采用电化学交流阻抗法和极化曲线法研究了环境友好型缓蚀剂钨酸盐及其复配对模拟水中碳钢的缓蚀作用.研究结果表明:加入单一缓蚀剂钨酸钠时,对碳钢具有缓蚀效果的最佳浓度为100mg/L.相同浓度下的钨酸钠复配(98mg/L钨酸钠+2mg/L锌盐)对碳钢的缓蚀效果明显增强且具有缓蚀协同效应.极化曲线测试结果表明钨酸钠及钨锌复配缓蚀剂对碳钢的缓蚀作用机理是阳极型缓蚀剂.  相似文献   

12.
研究了Cu2+、Ni2+单一和联合作用对小麦(Triticum aestivum L)出芽率、根长、芽长和芽中过氧化酶(POD)活性的影响。结果表明,根长是Cu2+和Ni2+对小麦毒害的较好的监测指标,Cu2+和Ni2+对小麦根长的3d-IC50分别为3.38 mg.L-1和14.61 mg.L-1;Cu2+对小麦根长的抑制大于Ni2+,对小麦芽长抑制、出芽率的降低和芽中POD活性上升的影响小于Ni2+;Cu2+和Ni2+联合对小麦的根伸长表现拮抗,对芽伸长表现协同;1 mg.L-1Ni2+加入1~15 mg.L-1Cu2+对芽中POD活性表现出协同作用,8 mg.L-1和15 mg.L-1Ni2+加入1~15 mg.L-1Cu2+时表现出拮抗的作用。  相似文献   

13.
通过离子交换反应先将钙基膨润土交换成钠基膨润土,继而交换成镍基膨润土,然后将丙烯酰胺配位插层进入镍基膨润土层间,于353K条件下使用硝酸铈铵作引发剂,使丙烯酰胺在膨润土中配位插层聚合5h制备出一种新型的聚丙烯酰胺/膨润土复合调湿材料。XRD分析结果表明,丙烯酰胺于338K条件下在膨润土中配位插层12h后,镍基膨润土的层间距从1.607nm增至2.079nm;同时,还通过IR分析对钙基膨润土和聚丙烯酰胺/膨润土复合物进行了表征。通过对不同膨润土含量的调湿材料调湿性能的测试表明:随着复合物中膨润土含量的增加,复合物的吸湿量和吸湿速率降低,放湿速率增加。  相似文献   

14.
应用旋转环盘电极研究了Fe-Ni合金的电沉积过程,通过镀层动电位或恒电流溶解时盘,环电流的测量,可以求得镀层成份、电流效率与极化曲线。实验结果证实在Fe-Ni合金沉积过程中Fe~(2+)的沉积被活化,而Ni~(2+)的沉积被阻碍。讨论了铁镍合金异常共沉积的机理。  相似文献   

15.
利用废旧干电池制备Mn-Zn铁氧体前躯体的研究   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
采用酸溶解法将废旧电池作溶解处理以获得含有锰、锌、铁、铜和镍等金属离子的混合溶液,并通过添加铁粉以除去混合溶液中的铜、镍,以及汞杂质,获得了锰、锌和铁的混合溶液.根据锰锌铁氧体的组成对所得溶液进行调整,采用共沉淀的方法合成了锰锌铁氧体的前躯体.研究表明:利用该方法无需将干电池中的各种金属离子分离,通过调整直接合成锰锌铁氧体的前躯体,从而在解决目前大量废旧电池回收后的再利用问题、实现废旧电池无害化和资源化的同时,为铁氧体的生产提供了一个新的原料来源,具有较好的应用前景.  相似文献   

16.
以氢氧化镁作为吸附剂处理含镍酸性废水的结果表明,该方法操作简便,镍去除率高,处理后废水中镍含量可以达到国家排放标准要求。氢氧化镁对Ni~(2+)的饱和吸附量达1.2267g/g 。氢氧化镁回收后,经轻烧处理变成氧化镁,仍可以处理含镍工业废水,且可多次使用。吸附等温线的测定和吸附产物的粉末X衍射分析结果表明,Mg(OH)_2对Ni~(2+)的吸附为典型的化学吸附。  相似文献   

17.
Toxicity of MgO and ZnO nanoparticles at concentrations of 250, 500 or 1 000 mg/L for Citrus maxima seedlings was investigated to evaluate the potentiality of their use as nano-fertilizers. Uptake and translocation of metal oxide nanoparticles and lipid peroxidation were measured and compared with those of plants exposed to the highest equivalent concentrations of Mg~(2+) and Zn~(2+). MgO nanoparticles were translocated from roots to shoots, while translocation of ZnO nanoparticles was low. Exposure to Mg~(2+) and MgO at all concentrations entailed severe toxicity and strong oxidative stress. ZnO nanoparticles showed only mild toxicity, while Zn~(2+) caused leaf vein chlorosis and strong oxidative stress to plant shoots. In conclusion, the toxicity of MgO nanoparticles to the plant resulted from the dissolved Mg~(2+) concentration, while that of ZnO nanoparticles was not correlated with the dissolved Zn~(2+) concentration. Our findings are significant for development and application of MgO and ZnO nanoparticles as nano-fertilizers in agriculture.  相似文献   

18.
通过酸水浸提,大孔吸附树脂吸附,对女贞子红色素进行了纯化,并对其稳定性进行了研究。结果表明,女贞子色素易溶于水和酒精,在酸性条件下稳定性良好,耐热性较好,常见金属离子如Ca2 、Ni2 、Cu2 、Mn2 、Fe2 等对其无不良影响,但氧化剂对色素的稳定性有较大影响。  相似文献   

19.
Nano-spherical Co~(2+)-doped FeS_2 was synthesized through a simple solvothermal method. The products were investigated using XRD, FE-SEM, BET, ICP, EDS, TEM, HRTEM, XPS, and UV-vis spectroscopy. The results indicated that Co~(2+) ion could change the particle nucleation process and inhibited the particle growth of FeS_2. In addition, when the content of doped Co~(2+) was 15%, the degradation efficiency of methylene blue(MB) achieved 60.72% after 210 min irradiation, which increased by 52.01% than that of the undoped FeS_2. Moreover, comparison experiments also demonstrated that the M(M=Co~(2+), Co~(2+)/Ni~(2+))-doped FeS_2 photocatalytic activity efficiency sequence was Co~(2+) Ni~(2+)Co~(2+)/Ni~(2+). This is ascribed to the fact that the Co~(2+) doping could induce the absorption edge shifting into the visible-light region and increased the surface area of the samples. The effect mechanisms of M-doping on the band gap and the photocatalytic activity of FeS_2 were also discussed.  相似文献   

20.
米根霉培养条件对脱氢酶活力和产物组成的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
为提高米根霉的L-乳酸发酵产率,开展了米根霉培养条件对关键的脱氢酶(L-乳酸脱氢酶和乙醇脱氢酶)和末端产物(L-乳酸和乙醇)形成影响的研究.研究表明,初始葡萄糖质量浓度为60.0g/L时,胞内L-乳酸脱氢酶(LDH)的比活力达到最大值,过高葡萄糖质量浓度对LDH的合成有抑制作用.添加20.0g/CaCO3能够大大降低ADH的比活力,而对LDH的作用影响较小,明显提高了LDH/ADH的比值,从而增加发酵液中L-乳酸的累积,减少了副产物乙醇的生成.Zn^ 对ADH的比活力起促进作用,而抑制LDH,Fe^3 的作用正好相反.在添加CaCO3后,Zn^2 能够提高LDH的比活力,Fe^3 对LDH的比活力的刺激作用将有所减弱;增大摇瓶转速将使得LDH和ADH的比活力都有所下降,但LDH/ADH的比例明显增大,从而明显增加了L-乳酸的累积.  相似文献   

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