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1.
水 ,与我们的生活息息相关 ,水质优劣不仅关系着人类的健康还危及到生命的安全。据 44个城市地下水源的调查 ,其中有 41个受到污染 ,许多痕量有害无素的含量超过饮用水标准。〔1〕如 :钙过量会引起结石、精神紊乱、体内组织钙沉积 ;镁过量会引起神经系统紊乱、肾病 ;铁过量会在肝病、胰脏引起中毒害性集结等。〔2〕所以 ,我们对大理师专学校地下井水进行了以下几方面的分析测定 :(一 )PH值 ,钙 (Ca2 +) ,镁(Mg2 +)含量 (总硬度 )方法EDTA配位滴定法 ;(二 )铁 (Fe2 +)含量 ,方法邻二氮菲显色分光光度法 ;(三 )氯化物 (CL-)含量…  相似文献   
2.
采用HPLC法以药材中专属性成分党参炔苷、党参苷Ⅳ和苍术内酯Ⅲ为指标,在一定范围内,建立党参炔苷与党参苷Ⅳ和苍术内酯Ⅲ之间的相对校正因子(0.290 9,0.927 7),并用所建立的相对校正因子计算其它2个成分的含量;同时采用外标法测定7种不同来源药材中以上3种成分的含量(实测法),比较计算值与实测值的差异,以验证一测多评法的准确性和科学性.结果表明:党参药材中3种专属性成分可以用一测多评法进行测定,实测值与计算值间没有明显差异(RSD<4%).  相似文献   
3.
为摸清山东省济南市钢城区中药资源分布现状,按照全国第四次中药资源普查的统一要求,通过野外调查、内业整理、数据分析等过程对钢城区野外药用植物资源的分布、中药材栽培等进行调查梳理。结果表明:钢城区现有野生中药资源180种,隶属于65科、151属,其中优势科有菊科、豆科、十字花科等,野生商陆、茜草、益母草的蕴藏量较大,野生中药资源中有69种被《中国药典》2020版收录;栽培品种丹参、黄芩、山楂、花椒、金银花、生姜的种植面积较大,其中白花丹参为地理标志性资源。本次资源普查对钢城区的野生药用植物资源种类和分布进行了全面了解,为区域性中药资源的开发利用以及中药产业可持续发展提供了科学依据。  相似文献   
4.
红薯高产栽培技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 红薯是我省的主要粮食作物之一,常年种植面积约1000万亩,仅次于小麦和玉米,夏薯(麦茬红薯)占70—80%。随着市场经济的发展,红薯已成为经济作物并逐步转向综合加工利用及商品化发展。亩产2500公斤鲜薯可产淀粉500公斤、红薯渣200公斤:按每公斤淀粉2.0元、每公斤红薯渣1.0  相似文献   
5.
挥发性有机污染物(VOCs)由于其危害大、来源广,因此受到人们的普遍关注.热催化氧化技术在催化降解挥发性有机污染物方面具有独特的优势,而催化剂二氧化锰(MnO_2)由于其在室温下相对于其他催化剂具有较高的处理效果以及易制备等优点而被广泛研究和使用.本文作者着重讲述了催化剂MnO_2的特点、制备工艺、降解挥发性有机污染物效率的影响因素及其负载方式等在国内外的研究现状.  相似文献   
6.
为了稳定油藏原油产量、控制含水上升速度,需要确定油藏在注水开发过程中的合理配注量或注采比。通过应用油藏工程方法中广泛使用的经验公式和理论公式推导出了新的注采比随含水率变化预测模型。该模型直观表达了油田累积产油量与含水率关系及油田注采比随含水率变化的关系,其特点在于给定未来某一时刻油田含水率,就能确定其合理注采比。通过实例计算表明,应用该关系式计算结果可靠,参数获取简便,可用于指导生产静动态参数录取较少的区块油藏进行配注计算。  相似文献   
7.
在基础有机与高等有机中,已学习了判断周环反应进行的条件(加热或光照)和方式(同面反应或异面反应)两个选择规则:[1](1)芳香过渡态理论的Dewar—Zimmerman规则(表1);(2)能级相关原理的WoodwardHoffmann规则(表2)。表1Dewar—Zunmerman规则为了便于学习、记忆和应用,现将判断周环反应的选择规则统一为一个规则:(4q+2)s或(4r)。规则(q、r为整数,包括0,s:表示同面反应,a:表示异面反应)。表2Woodward—Hoffmann规则(4q+2)s即参加周环反应的电子总数为4q+2(或电子对数为奇数)时,同面反应为热允许反应。…  相似文献   
8.
以单级自养脱氮污泥为研究对象,采用批式试验的方式,分析在不同进水水质条件下系统内生成的中间产物的种类及其含量,研究了单级自养脱氮污泥的厌氧氨氧化反应的代谢特征.实验结果表明,单级自养脱氮污泥具有厌氧氨氧化反应功能.部分NH+4和NO-2是按照Graaf提出的厌氧氨氧化代谢途径去除的:NO-2首先被还原为NH2OH,生成的NH2OH则与系统内的NH+4反应生成N2H4,N2H4继续被转化为N2实现氮的去除.还有部分NH+4和NO2是按照另外一条厌氧氨氧化反应代谢途径去除的:NH2OH与NO-2在缺氧条件下被转化为N2O,N2O则进一步被转化为N2而实现氮的去除,同时NH+4被氧化为NH2OH.该途径中NH+4转化为NH2OH的反应和N2O转化为N2的反应可能是相互耦合的过程,但关于这点还需进一步证实.  相似文献   
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