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121.
为了在水环境突发污染事故中找寻和发现污染源,采用气相色谱/质谱联用(GC/MS)法检测,并通过建立的半挥发性有机污染物档案和现场环境调查确定被污染水中的半挥发性有机物(SVOCs)。实践表明,该方法在11次相关水环境突发污染事故中,9次得到的结果令人满意。但在受城市生活污水和石油污染造成的水环境突发污染事故调查中,GC/MS法检测结果在判断水体污染来源时效果欠佳,需研制和开发新方法加以解决。  相似文献   
122.
闫晓云  鲁松 《陕西水利》2012,(5):129-131
建立了吹扫捕集(Purge-and-Trap)与气相色谱-质谱(GC/MS)联用测定水样中挥发性有机物(VOC)的方法,探讨了该方法可能出现的问题,提出了一些简单的解决方案,并对GC/MS条件进行了优化。结果表明,用这项技术可以得到可靠的校正曲线,各挥发性有机物在0.4μg/L~60μg/L范围内有良好的线性关系,检出限分别在0.0021μg/L~0.20μg/L之间,回收率在95.6%~106.4%之间,相对标准偏差在2.2%~4.4%之间。  相似文献   
123.
8月29日,国家质检总局会同环保部、商务部、国家能源局,中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、中国化工以及中国石油和化学工业联合会,在北京召开全国车用汽柴油产品质量提升工作会议。会上,国家质检总局、环保部、商务部、国家能源局四部门联合发布了《关于促进车用汽柴油产品质量提升的指导意见》,中国石化、中国石油、中国海油共同签署了《车用汽柴油生产经营企业产品质  相似文献   
124.
吴德好 《化学工程师》2005,19(4):25-26,49
测定水样中的土味素(Geosmin)和2-甲基异冰片(MIB)时,浓缩方法主要有闭环萃取分析和固相微萃取(SPME)分析。闭环萃取分析法检出限很低,但是费用高、操作复杂且费时较长,而美国SUPELCO推出的SPME技术克服了传统的样品预处理技术的缺陷,它无需溶剂和复杂装置,能直接从液体或气体样品中采集挥发和非挥发性的化合物,可以直接在GC、GC/MS和HPLC上分析。能与任何型号的气相或液相色谱连用,有手动和自动进样两种。本文应用SPME—GC—MS,在优化了萃取头涂层种类、萃取时间、搅拌速度、离子强度、温度和溶液的pH值等条件的基础上,对水中的嗅、味化合物(土味素和2-甲基异冰片)进行测定,结果令人满意。  相似文献   
125.
中国对虾、秀丽白虾及日本昭虾风味成分的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究采用同时蒸馏萃取(SDE)法提取,利用GC-MS分析了中国对虾、秀丽白虾及日本昭虾的挥发性风味成分.3种虾共鉴定出116种风味物质,对虾的挥发性化合物总量最高,日本昭虾其次,秀丽白虾最低.对虾中烷基吡嗪类含量最高,日本昭虾中含硫化合物含量最高.研究检测非挥发性风味成分游离氨基酸的含量,比较了其在3种虾中的差异及对挥发性化合物组成的影响.  相似文献   
126.
本文用一种新的分析方法闪蒸-气相色谱(FE—GC)来研究中药鱼腥草的挥发性组分,用质谱鉴定了其挥发性物质的化学组成,并和传统的水蒸气蒸馏法进行了对比。结果表明:该方法简单、快速、可靠,样品粉末可直接用于分析,不需要复杂费时的前处理过程,且样品需要量少。这对鱼腥草化学成分整体性研究和有效成分提取方法的开发具有非常重要的意义。  相似文献   
127.
以纳米Au膜材料为核心反应器,用硫化氢气体代替口腔呼吸气来检测巯基化合物的浓度变化,实验采用桥式电路,以复射式直流检流计作为测试手段,以电流显示读数。进而以不同的Au膜粗糙度和不同的Au膜厚度分别对硫化氢的浓度进行测试,同时,对比实验数据探索吸附规律。结果表明:在良好的控制条件下,气体体积分数与测试结果成线性关系。  相似文献   
128.
研究纳米Au膜在常温下对液态挥发性硫化物(VSCs)的吸附能力,实验采用多种浓度的正丙硫醇作为被检测气体,以不同的Au膜粗糙度和Au膜厚度进行测试,结果发现,在粗糙度p≤1 nm的基底上,Au膜厚度为9~15 nm,吸附后再进行加热处理,Au膜呈现出重复性好的吸附特点。  相似文献   
129.
在很多石化行业的液体罐液位测量中使用了很多钢带液位计,如果测量的液体有腐蚀和挥发性,腐蚀气体常常通过钢带的导管进入指示机构腐蚀零部件,给仪表的正常测量带来困难,也缩短了使用寿命.通过加装隔离装置可以避免以上情况的发生,提高仪表使用寿命.  相似文献   
130.
闫全英  王威 《材料导报》2005,19(Z2):269-270,273
研究了由新戊二醇、季戊四醇和三羟甲基氨基甲烷组成的一元、二元和三元体系在固-固相转变和固-液相转变过程中的挥发性.材料在固-固转变过程中,失重率较低,在5%以内,材料密封后无失重现象;在固-液转变时,失重率较大,密封后有轻微的失重.温度越高,多元醇的挥发性越大.不同组成的多元醇体系在储能过程中有不同程度的失重现象.在使用时应考虑材料的密封,以免影响储热性能.  相似文献   
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