• <table id="caaaa"><source id="caaaa"></source></table>
  • <td id="caaaa"><rt id="caaaa"></rt></td>
  • <table id="caaaa"></table><noscript id="caaaa"><kbd id="caaaa"></kbd></noscript>
    <td id="caaaa"><option id="caaaa"></option></td>
  • <noscript id="caaaa"></noscript>
  • <td id="caaaa"><option id="caaaa"></option></td>
    <td id="caaaa"></td>

  • 原子吸收分析法在中水處理中的應用

    我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地 面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在 水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水等進行中水處理,不僅可以減少對環 境造成的污染,同時節約了水資源,對于企業的發展以及我國的經濟建設都具有重要的意義。文章對于原子吸收分析法在中水 處理中的應用進行了分析,為化學分析法的發展以及水處理技術的進步奠定了堅實的基礎。 在社會快速發展的背景下,人們逐漸意識到環境保護以及節約 資源的重要性,尤其是在水資源日益緊缺的形勢下,更應該加 強對水資源的保護。在工業生產和人們的日常生活中,排放的工業 廢水和生活污水在經過相應的化學處理后,都可以回收利用,既減 少了對環境造成的污染,同時又提高了水資源的利用率。在進行中 水處理的過程中......閱讀全文

    原子吸收分析法在中水處理中的應用

      摘 要:我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在全球水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢

    原子吸收分析法在中水處理中的應用

    我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地 面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在全球 水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水

    原子吸收分析法在中水處理中的應用

      我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地 面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在全球 水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和

    原子吸收分析法在中水處理中的應用

     我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地 面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在 水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水等

    原子吸收分析法在中水處理中的應用

    我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地 面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在 水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水等進

    原子吸收光譜法在中水處理中的應用

    我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地?面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在全球?水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水

    原子吸收光譜法在中水處理中的應用

    我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地?面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在全球?水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水

    AA1800原子吸收光譜法在中水處理中的應用

    我國經濟建設的發展,在帶動工業生產的同時,也對環境造成了一定的危害。工業生產中的廢水、居民的生活污水以及地 面水等都對生態環境造成了極大的污染,對人們的生存環境造成嚴重威脅。此外,大量污水廢水的排放也消耗了水資源,在全球 水資源日益緊缺的形勢下,應該加強資源的回收利用。利用原子吸收分析法對廢水和污水

    原子吸收法在食品檢測中的應用

      摘 要:目的:探討研究原子吸收法在食品檢測中的應用。方法:利用原子吸收分光光譜法測定食品麥片以及豆奶粉中的微量元素的含量。取1g麥片、豆奶粉于微波消解罐內,加入8mLHNO3及2mLH202,利用微波快速消解系統在200℃,55atm,消解25min。140℃趕酸至1mL后將溶液置于容器瓶中,加

    原子吸收法在食品檢測中的應用

      摘 要:目的:探討研究原子吸收法在食品檢測中的應用。方法:利用原子吸收分光光譜法測定食品麥片以及豆奶粉中的微量元素的含量。取1g麥片、豆奶粉于微波消解罐內,加入8mLHNO3及2mLH202,利用微波快速消解系統在200℃,55atm,消解25min。140℃趕酸至1mL后將溶液置于容器瓶中,加

    原子吸收法在測定煤中各種形態硫中的應用

      1 煤中的硫存在形態?  煤中硫通常分為有機硫和無機硫兩大類;無機硫又可分為硫酸鹽硫和硫化物硫兩種。而這三種形態硫在煤中主要以黃鐵礦硫為主,其他形態的硫都很少。硫酸鹽硫在氧化過的煤中含量較多,有機硫在個別年輕煤中含量較高。?  2 測定煤中各種形態硫的意義?  煤中硫對煉焦、氣化、燃燒都是十分有

    原子吸收法在測定煤中各種形態硫中的應用

      1 煤中的硫存在形態?  煤中硫通常分為有機硫和無機硫兩大類;無機硫又可分為硫酸鹽硫和硫化物硫兩種。而這三種形態硫在煤中主要以黃鐵礦硫為主,其他形態的硫都很少。硫酸鹽硫在氧化過的煤中含量較多,有機硫在個別年輕煤中含量較高。?  2 測定煤中各種形態硫的意義?  煤中硫對煉焦、氣化、燃燒都是十分有

    原子吸收分析法中化學干擾分類

    干擾的主要情況可分為難解離化合物生成和陰離子干擾兩種。首先,待測元素與其他組分反應生成難解離的穩定化合物,該反應發生于溶液中,會使溶液中的游離基態原子濃度降低,從而影響所測元素的吸光度。有些物質在火焰的作用下,會形成難溶的氧化物、碳化物等物質,也會造成參與吸收輻射光的基態原子數減少,吸光度降低。其次

    原子吸收分析法中電離干擾簡介

    電離干擾是由于原子在火焰中電離而引起的,是一種選擇性干擾,這種干擾只在火焰中才顯得重要,而在石墨爐中,由于產生的自由電子濃度很高,電離干擾效應很小。分析元素在火焰中形成自由原子之后又發生電離,使基態原子數目減少,導致測定吸光度值降低,校正曲線在高濃度區彎向縱坐標。在通常使用的乙炔一空氣火焰中,電離電

    原子吸收分析法中化學干擾的概念

    化學干擾是指在試樣溶液中或氣相中,分析元素與共存物質之間的化學作用而引起的干擾效應,它主要影響分析元素化合物的解離與原子化的速度和程度,降低原子吸收信號。化學干擾是一種選擇性干擾,它對各個元素的干擾是相同的。它不僅取決于待測元素和干擾組分的性質,而且還與火焰類型、火焰溫度、火焰狀態和部位、共存的其他

    原子吸收分析法中電離干擾的原理

    電離干擾是指某些易電離的元素在火焰中產生電離,使得基態原子數減少,從而降低了元素測定的靈敏度。電離干擾是在高溫狀態下產生的。有些元素的測定需要借助較高溫度火焰以促進元素原子化。然而,待測元素在火焰中吸收能量之后,不僅會進行原子化并形成基態原子,基態原子形成之后還會發生電離,形成正離子和電子。產生的電

    ?原子吸收光譜分析法在金屬化學形態分析中的應用

    原子吸收光譜分析法在金屬化學形態分析中的應用:  通過氣相色譜和液體色譜分離然后以原子吸收光譜加以測定,可以分析同種金屬元素的不同有機化合物。例如汽油中5種烷基鉛,大氣中的5種烷基鉛、烷基硒、烷基胂、烷基錫,水體中的烷基胂、烷基鉛、烷基揭、烷基汞、有機鉻,生物中的烷基鉛、烷基汞、有機鋅、有機銅等多種

    ?原子吸收光譜分析法在金屬化學形態分析中的應用

    原子吸收光譜分析法在金屬化學形態分析中的應用:  通過氣相色譜和液體色譜分離然后以原子吸收光譜加以測定,可以分析同種金屬元素的不同有機化合物。例如汽油中5種烷基鉛,大氣中的5種烷基鉛、烷基硒、烷基胂、烷基錫,水體中的烷基胂、烷基鉛、烷基揭、烷基汞、有機鉻,生物中的烷基鉛、烷基汞、有機鋅、有機銅等多種

    原子吸收光譜儀在分析中的應用

    我國自八十年代開始在重金屬的標準監測方法中加入了原子吸收法,目前已從常規的火焰原子吸收方法體系發展到以石墨爐原子吸收方法為主的方法體系,前者主要用于污水、土壤消解液和固體廢物浸出液的重金屬分析,也可用于K, Na, Ca, Mg, Fe等常量金屬元素分析,而石墨爐法多用于地表水、飲用水源地表水及大氣

    原子吸收技術在化學試劑中的分析應用

    在化學試劑的分析中,原子吸收儀也有著廣泛的應用。例如有的部門將一種TH- 2005紅外吸收法二氧化碳分析儀用于環境保護、衛生防疫、勞動保護以及科研項目之中。這種分析儀的組成部分主要有采樣裝置、流程控制裝置、二氧化碳光學檢測室以及微機檢測、控制、分析系統。此外,美國某公司制造的M-5 型原子吸收光譜儀

    原子吸收分析法中光譜干擾簡介

    光譜干擾是指與光譜發射和吸收有關的干擾效應,主要來自吸收線重疊干擾,以及在光譜通帶內多于一條吸收線和在光譜通帶內存在光源發射的非吸收線。它是由于光源、樣品或儀器使某些不需要的輻射光被檢測器測量所引起的。這種干擾能使靈敏度降低,工作曲線彎曲,有時也會引起測定結果偏高等。原子吸收光譜分析中的光譜干擾較原

    原子吸收分析法中物理干擾產生原因

    ?1.火焰原子吸收光譜分析中的物理干擾?在火焰原子吸收光譜分析中,試樣溶液的物理性質發生任何變化時,都將直接或間接地影響原子吸收強度。試樣溶液的黏度、霧化氣壓力、吸樣毛細管的直徑和長度,都影響進樣速度。進樣速度增大,即進入火焰中的試樣量增加,轉變為基態的分析元素原子數目增加,可提高分析靈敏度。當燃氣

    原子吸收分析法中化學干擾的產生原因

    化學干擾是原子吸收光譜分析法中的主要干擾來源。待測元素與共存組分之間形成的熱力學穩定的化合物,如生成難熔氧化物和難熱解的碳化物。在陽離子干擾中,有很大一部分是屬于被測元素與干擾離子形成的難熔混晶體,如鋁、鈦、硅對堿土金屬的干擾;硼、鈹、鉻、鐵、鋁、硅、鈦、鈾、釩、鎢和稀土元素等,易與被測元素形成不易

    原子吸收分析法中物理干擾的消除方法

    由于物理干擾是非選擇性干擾,其消除的方法有一定的通用性。主要方法有:(1)用與分析試樣組成相似的標準系列溶液制作校正曲線,這是最常用的方法。在有些情況下,并不完全清楚分析試樣的組成難于進行試樣組成的匹配。(2)當配制與分析試樣組成相似的標準溶液有困難時,可用標準加入法。標準加入法可以消除物理干擾,提

    原子吸收分析法中消除化學干擾的方法

    ?化學干擾是原子吸收光譜分析法中的主要干擾來源。鑒于化學干擾是一個復雜的過程,前人提出的一些方法未必都適合所面臨分析任務的要求,有時還需根據自己特定的分析對象,設計干擾試驗和研究消除干擾的方法。1.化學分離?用化學方法將分析元素與干擾組分分離,僅能消除干擾,也使分析元素得到富集,靈敏度得到提高。常用

    原子吸收技術在化學試劑中的分析應用介紹

    在化學試劑的分析中,原子吸收儀也有著廣泛的應用。例如有的部門將一種TH- 2005紅外吸收法二氧化碳分析儀用于環境保護、衛生防疫、勞動保護以及科研項目之中。這種分析儀的組成部分主要有采樣裝置、流程控制裝置、二氧化碳光學檢測室以及微機檢測、控制、分析系統。此外,美國某公司制造的M-5 型原子吸收光譜儀

    原子吸收光譜儀在水質分析中的應用

    常情況下,江河、湖、庫及地下水中的銅、鉛、鋅、鎘金屬元素含量較低,用火焰原子吸收分光光度法直接測定原水樣往往不能檢出,一般采用鰲合萃取或離子交換等方法富集后測定,但這些方法分析過程復雜,操作繁瑣,干擾因素多,測定效果不理想。采取水樣富集濃縮10倍處理后,用火焰原子吸收分光光度法直接測定試樣中的微量銅

    石墨爐原子吸收法在環境樣品測定中的應用

    ? ? 利用石墨原子吸收法對其在不同環境中的有效應用進行了具體研究,主要內容包括對不同環境之下的設備裝置與應用技術, 作業過程中水與廢水以及土壤和底質之間的研究和探討。并結合其特點,對環境樣品之下的痕量鋅以及痕量鈷進行了測定和研究。具體內 容包括以下幾個方面:(1)通過石墨爐原子法對μg/ml-1-

    原子吸收光譜儀在水質分析中的應用

    采用國家標準分析方法GB 7475一l987—— 結合萃取后原子吸收分光光度法與本方法對銅、鉛、鋅、鎘國家標準樣品進行測定,兩種分析方法分別做3次平行實驗。?通常情況下,江河、湖、庫及地下水中的銅、鉛、鋅、鎘金屬元素含量較低,用火焰原子吸收分光光度法直接測定原水樣往往不能檢出,一般采用鰲合萃取或離子

    石墨爐原子吸收法在環境樣品測定中的應用

      利用石墨原子吸收法對其在不同環境中的有效應用進行了具體研究,主要內容包括對不同環境之下的設備裝置與應用技術, 作業過程中水與廢水以及土壤和底質之間的研究和探討。并結合其特點,對環境樣品之下的痕量鋅以及痕量鈷進行了測定和研究。具體內 容包括以下幾個方面:(1)通過石墨爐原子法對μg/ml-1-mg

    人体艺术视频