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相似文献
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1.
该文研究了浸提方式、浸提试剂、浸提时间等对标准植物叶片(杨树叶、灌木树叶)和实际树叶(梧桐树叶、雪松树叶)中氟化物测定的影响,比较了氟离子选择电极、离子色谱法测定其叶片氟化物的差异,确定了采用HNO3-KOH浸提,超声处理植物叶片45 min,用离子色谱测定植物叶片中的氟化物的最佳试验条件。该法用于测定植物叶片中氟化物,准确度高,重复性好,分析效率高,值得推广应用。  相似文献   

2.
首次采用浸提试验系统研究煤中氟化物赋存形态。结果表明,许多溶剂都能从煤中浸出相应形态和数量的氟化物,煤中不同浸提态氟按氟含量高低存在如下趋势:酸浸提态氟>碱浸提态氟>盐浸提态氟>水浸提态氟,浸提结果反映了煤中几种不同赋存形态氟化物含量的数量级概念,以无机盐矿物形态存在的难溶性氟化物是煤中氟的主要赋存形态。研究结果可为煤中氟赋存形态的研究提供试验方法与依据。  相似文献   

3.
氟离子选择电极法测定土壤中速溶性氟   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用氟离子选择电极法,对土壤中速溶性氟含量的测定条件及方法进行了研究。实验结果表明:用0.6mol/L的HCl于60℃水浴中浸提40min,选用KNO_3—Na_3C_6H_5O_7·H_2O—HAc—NaOH为总离子强度调节缓冲剂,Gran作图法效果较佳。测定结果的平均值为94.54ppm,标准偏差为1.15,变异系数为1.2%,平均回收率为98.80%。  相似文献   

4.
采用KOH作为熔融剂,在高温下将土壤中硅酸盐分解为硅酸钾、铝酸钾、锰酸钾等混合物,使各种氟化物转变成氟化钾,将含氟化钾的待测液调节到适当pH后,用氟离子选择电极测定,从而求得土壤中氟化物的含量.本文研究了熔融试剂、熔融温度、熔融时间和适宜的pH条件,最终建立了一套准确可靠并易于操作的土壤中氟化物的测定方法.  相似文献   

5.
文章采用离子选择电极法测定降水中氟化物含量,并将该方法与新氟试剂光度法进行对比,得出离子选择电极法完全可以取代原有的新氟试剂光度法的结论。用电极法测定降水中的氟化物具有操作简单,快速,抗干扰,能力强等优点。  相似文献   

6.
针对连铸保护渣中氟含量的测定,实验采用了选择性电极测量的方法,该法测量氟离子含量的准确性高,且操作简便.实验通过测量不同pH、温度和熔样熔剂条件下电极电势,讨论了三个单一变量对氟离子选择性电极测量结果的影响,从而得出最佳的测量条件,进一步降低连铸保护渣中氟化物的测定误差,为选择性电极测量法在连铸保护渣中氟含量测定中的应用奠定基础.  相似文献   

7.
本实验比较了经硫酸、氢氧化钠、高温和超声波改性后的煤渣对氟离子的吸附效果,并研究了超声波改性煤渣对氟的吸附性能.结果表明:超声波改性煤渣的除氟效果最好,当超声时间为60 min时,氟离子的吸附量达到0.972 6 mg·g–1.在20℃、30℃和40℃温度下,不同浓度下的等温吸附实验数据都符合Langmuir等温式.此外,热力学参数表明超声波改性煤渣吸附氟离子是自发的、吸热的、熵增加的过程.  相似文献   

8.
目的:了解大理学院生活饮用水水质理化检验四季变化的情况,为广大师生健康安全的使用饮用水提供参考.方法:玻璃电极法、碘量法、乙二胺四酸二钠滴定法、硝酸银滴定法、氟离子选择电极法等.结果:对不同水样的五项指标四季值做t检验结果为:水源水pH值的P=0.034,溶解氧的P=0.022,总硬度的P=0.644,氯化物的P=0.516,氟化物P=0.038;自来水厂水pH值P=0.011,溶解氧的P=0.010,总硬度的P=0.023,氯化物的P=0.810,氟化物P=0.001.结论:水源水的水质理化检验四季变化较自来水厂水小.  相似文献   

9.
通过考察缓冲溶液pH值和显色时间对吸光度的影响,确立了氟试剂分光光度法测定水中氟化物含量的试验条件,同时用氟离子选择电极法对试验结果进行了比对,证明了用该方法测定水中氟化物含量是准确可靠的.  相似文献   

10.
以琯溪蜜柚果皮为原料,采用果胶酸解浸提法,基于果胶在浸提过程中包括原果胶转变为果胶、果胶从组织扩散到溶剂、果胶大分子降解等进程,以同步串联反应法构建果胶浸提动力学模型,获得基于浸提工艺优化和果胶同步降解影响的浸提动力学方程,进而进行模型验证分析及参数优化.有效性(残差分析及F检验)检验表明:该模型可应用于分析柚果皮果胶浸提动力学过程,在温度70 ~ 90℃,浸提过程表观活化能Ea为31.34kJ· mol-1;优化分析获得在浸提液pH =2.0,浸提温度90℃,浸提时间90.25 min,料液质量与体积比为1:40时,柚果皮果胶浸提得率11.83%,此结果与正交设计优化结果吻合.  相似文献   

11.
用正交设计对水浸提法、水浸提+超声波法、乙醇浸提法、乙醇浸提+超声波法进行比较,以咖啡提取物中绿原酸的含量为评判指标,考察时间、温度、乙醇浓度对提取物有效成分绿原酸含量的影响.采用高效液相色谱法测定该成分的含量.最佳提取工艺为乙醇浸提+超声波法,最佳提取条件为超声提取30 min、温度60℃、乙醇浓度70%,此条件下提取绿原酸的含量最高.影响提取的主次因素为:超声时间温度乙醇浓度.  相似文献   

12.
样品经稀盐酸加热浸提 ,采用离子选择电极测定饲料中氟含量 ;同时对 TISAB用量、加热温度、时间及分析方法作了优化选择和比较 ,结果满意 .  相似文献   

13.
采用分光光度法,对天然药源红景天的汞含量及最佳浸提方法和测定条件进行了研究。结果表明,在120℃、硝酸与高氯酸体积比为4∶1条件下,湿法热浸提对汞离子的消解效果最好;显色剂甲基红用量为0.25 mL(质量浓度为0.5%)、增敏剂OP用量为2 mL(质量浓度为1%)、显色反应30 min、pH=2时,测定的灵敏度和精确度最高;红景天中的汞含量为0.11 ug∕kg;RSD为1.527%。此文方法可直接用于药材红景天中汞含量的测定。  相似文献   

14.
【目的】系统研究电解铝企业氟化物排放对企业周边土壤的累积影响。【方法】基于电解铝企业电解烟气的监测结果,采用ADMS模式预测企业周围大气中固态氟和气态氟的年平均落地浓度,通过土壤累积预测模式预测出不同年份氟化物在土壤氟污染关心点和区域土壤中的累积影响。【结果】固态氟、气态氟的年平均落地浓度与气象、地形和距离等因素有密切的关系。土壤中氟化物的累积与企业投产运行时间密切相关,随着企业运营时间的持续,土壤中氟化物含量的不断递增,电解铝企业运行30年后,厂区四周土壤中氟化物的累积量均出现了超出100mg·kg-1的区域,该区域最远距离可达1 640m,总区域面积高达4 487 411m2。【结论】电解铝企业生产对周围土壤的影响不容忽视,电解铝企业应提高污染防治措施,减少氟化物的排放。  相似文献   

15.
植物能吸收大气、土壤及水中的微量氟化物,并蓄积于体内,人类长期食用受到氟污染的植物时,会引起慢性氟中毒。为了方便,准确地反映粮食及植物中氟含量,保护人类身体健康。笔者将有机分析中具有简便,快速优点的氧瓶分解法与离子选择电极结合,选择目前测定植物中氟含量灵敏度较高的Grun作图法,克服其复杂的计算而采用微型计算机处理计算数据。成功的测定了粮食及植物中痕量氟。与盐酸浸提法、高氯酸浸提法进行对照,结果一致,方法快速,简便。测定一个样品只需25分钟左右。  相似文献   

16.
采用草酸-草酸铵(Tamm)浸提耕地土壤中的有效钼,通过两种不同前处理方式处理后,试样无需分离富集,以~(103)Rh为内标,采用电感耦合等离子体质谱仪测定浸提液中钼(~(98)Mo)。通过t检验表明两种方法不存在显著性差异,均能满足分析需要。方法2的检出限、定量限、精密度优于方法1,且耗时较短。为土壤有效钼的测定提供了一种准确、快速的方法,适用于大量样品的分析测试。  相似文献   

17.
利用UV辐射作用可将水溶液中有机氟化物完全光解,用WL-15型离子计或氟离子选择电极直接测定氟含量.对光解时间、最适酸度、氧化剂的选择以及干扰物质等都做了研究.测定结果的相对标准偏差为2.54‰.  相似文献   

18.
采用乙醇浸提法提取菟丝子中的黄酮类化合物并进行含量测定.结果表明:浸提的最佳条件是80ml 70%乙醇在70℃下浸提2h.文章实验采用分光光度法,以芦丁为标准样品测定菟丝子中总黄酮的含量,总黄酮含量为4.375%.乙醇回流提取法实验方法简单、方便,结果准确、可靠,最佳条件适合批量生产中该药材的提取.  相似文献   

19.
煤中含氟矿物热分解行为的研究是燃煤氟析出机理的重要比照研究方法。在固定床反应器上采用气态氟化物直接吸收方法首次系统研究煤中主要含氟矿物氟磷灰石热分解特性与动力学机理。结果表明,高温条件下氟磷灰石热分解率随加热温度、加热时间的增加而增加,空气中水蒸气含量对分解率有显著影响。动力学计算表明,在800~1200℃温度范围内,氟磷灰石热分解反应为一级反应,反应活化能E =77±1kJ/mol,频率因子A=7.4±0.5min-1。研究结果对燃煤氟析出特性与机理研究具有指导意义,对磷肥工业氟析出机理与控制也具参考价值。  相似文献   

20.
应用离子选择性电极法准确测定铝灰浸出液中氟离子的含量,并对测定条件进行了研究。理论和实验表明pH及共存离子对铝灰浸出液中氟离子的测定有着重要影响。盐酸调节pH至中性,加入10mL总离子强度调节缓冲溶液,测定pH在5~6之间,测量结果最准确。铝灰浸出液中氟离子含量达到446mg/L,远超国家标准。马弗炉中1200℃焙烧2h,铝灰浸出液中氟含量降至20mg/L,脱氟率达90%。  相似文献   

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