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41.
采用硝酸-氢氟酸混合酸为消解溶剂,通过微波消解技术对粗制氟化钠进行快速消解,并用氟硅酸钾滴定法测定其二氧化硅含量。选择饱和氯化钾溶液替代固体氯化钾作为沉淀剂,考察了消解酸体系、饱和氯化钾溶液用量、沉淀温度、沉淀放置时间、共存元素干扰及指示剂选择等条件对测定结果的影响并进行优化。确定了最优测试条件:以8 mL硝酸+2 mL氢氟酸为消解溶剂,以8 mL饱和氯化钾溶液为沉淀剂,控制沉淀温度为20~25 ℃、沉淀放置时间为15 min,选择50 g/L氯化钾-50%乙醇溶液洗涤沉淀,采用溴麝香草酚蓝-酚红指示剂。该方法应用于回收粗制氟化钠中二氧化硅含量的测定可大幅度缩短分解试样的时间,有效降低检测成本,回收率为99.15%~100.63%,相对标准偏差(RSD,n=8)小于1%,与传统高温碱熔法测定结果相符,方法的准确度和精密度较好。  相似文献   
42.
粗锌粉是转底炉工艺回收的副产品,氯离子是其中的有害成分,准确分析粗锌粉中氯离子,对粗锌粉的质量评定非常重要。用硝酸分解样品后,通过自动进样系统和自动电位滴定仪的联合使用,实现了样品的快速测定。该方法用于转底炉法粗锌粉中氯离子含量测定,测定结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为0.24%~0.32%,加标回收率为100%~102%。使用该方法与可视滴定法莫尔法检测比对结果一致,没有系统性差异。该方法相对可视滴定法减少了人工操作,不仅降低了劳动强度,提高了分析速度,而且减少了人工参与引入的偏差。  相似文献   
43.
实验建立了含硫氰酸盐、硫化物固体废物中总氰化合物的测定方法,采用硝酸银滴定法、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法分别测定总氰化合物含量高、低的样品。通过条件实验优化了前处理方式、称样量和干扰去除方法。该方法测定结果的相对标准偏差为0.43%~1.33%,加入标准物质回收率为91.5%~101.5%,精密度和准确度良好,符合测定要求。  相似文献   
44.
研究了催化光度返滴定微量锰的原理,拟定了反应的最佳条件,建立了测定微量锰的新方法。该法线性范围为1×10-7~1×10-5mol·L-1,具有较高的灵教度和准确度.用于测定人发中的微量锰(Ⅱ),结果令人满意。  相似文献   
45.
铂丝还原滴定法在测量干法脱硫后硫化物含量时,测量数据偏离实际结果,容易造成触媒中毒。提出了用气相色谱火焰光度检测器测定的方法,使数据更可靠、准确。  相似文献   
46.
本文用纤维素材料经酸分解制备具有平衡聚合度(LODP)的微晶纤维素,再分散成超细纤维素胶体(准均相纤维素体系)。用扫描电镜(SEM)观察处理前后的纤维素颗粒尺寸,并比较它们和丙烯酰胺接枝共聚的反应速率、聚合转化率、接枝率、接技效率、聚丙烯酰胺支链的分子量及其分布的情况。  相似文献   
47.
用普通试剂铬黑T作显色剂,在pH=10的缓冲溶液中,以甲基橙作黄色背景,建立了快速测定离子交换水硬度的目视比色法。当软化水硬度在0~1.5×10 ̄(-5)mol/l时,测定结果与EDTA络合滴定法一致。  相似文献   
48.
利用氧弹仪兼测煤中全硫的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
林宗寿  陈昌华 《水泥》2006,(11):56-57
硫是造成水泥生产过程中窑内结皮堵塞的有害元素之一,水泥质量指标中对SO3含量也有严格的要求。煤作为水泥生产的主要燃料,结构比较复杂,成分波动很大,对其中含硫量的实时监控相当重要。目前测定煤中含硫量的方法主要有硫酸钡重量法(艾氏法)、高温燃烧中和法(双管和单管定硫仪)、库仑滴定法(智能定硫仪)和X射线荧光法(X荧光测硫仪)。重量法不需要专门的设备,测定结果准确度高,国家标准将其作为仲裁方法,但是操作复杂,耗时长;高温燃烧中和法、库仑滴定法和X射线荧光法测定速度快,结果能达到国家标准要求,但必须有专门的仪器才能测定。  相似文献   
49.
纳米微粒的化学制备   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米微粒 (nanoparticles,nanocrystals,nan-oclusters,quantum dots)是指尺寸介于 1~ 1 0 0 nm之间的金属或半导体的细小颗粒。纳米微粒所具有的特殊结构层次 ,赋予了其既有别于体相材料又不同于单个分子的特殊性质与功能。因此 ,纳米微粒在化工[1 ] 、光电材料 [2 ] 、传感材料[3] 、信息技术[4 ] 、生物医学[5] 等方面具有十分重要的应用前景 ,越来越受到人们的广泛关注 ,成为当前各学科研究的热点。近年来 ,科学家们一直致力于对纳米颗粒的组成、结构、形貌、尺寸、取向、排布等的控制 ,以制备出具有各种预期功能的纳米颗粒。纳米颗粒…  相似文献   
50.
在总结国内外地下水中污染物运移规律研究的基础上,阐述了地下水多孔介质中胶体与污染物协同运移的研究进展。讨论了胶体运移的基本过程、相关机理,探究污染物-胶体-微生物(生物胶体)协同运移的作用方式、影响因素、实验分析、模型构造,并指出该领域目前研究存在的主要问题,以及对该领域研究趋势的展望。  相似文献   
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