环境水质总磷的快速检测 大C 588 2020-12-17 采用改进的磷钼蓝分光光度法进行水中总磷的快速检测。结果表明, 络合物的最大吸收波长为 700 nm , 表观摩尔吸光系数为 2.60×10 4 L · mol -1 · cm -1 , 水中总磷浓度在 0.02~0.60 mg · L -1 范围内符合比尔定律, 16 min 可完成一个水样的测试, 络合物颜色在 60min 内保持稳定, 常见的共存离子均不干扰测定。总磷快速检测混合试剂的保存期长, 该方法是一种准确、灵敏、快速、简便的水中总磷测定方法。 水质指标氨氮测定数据处理简化的小改进 大C 339 2020-12-16 为解决水质氨氮测定实验数据用科学计算法多次重复计算、数据处理比较复杂繁锁的这个问题,本文对数据处理方法进行了改进,并从实验过程及使用 EXCELL 软件几方面阐述如何通过氨氮测定吸光度数据计算氨氮含量以供化验工快速理解简单处理实验数据的应用。 水质蒸馏法检测氨氮方法的调整 大C 315 2020-12-16 针对实验室使用1J535-2009中纳氏试剂分光光度法(蒸馏法)检测水质回收率不达标情况进行研究分析,实验人员发现由于PH值受硼酸缓冲体系的影响,导致反应不能正常进行,通过对PH值的调整,使回收率达到方法要求,从而提高了方法的谁确性 AA3连续流动分析仪测定水质中氨氮的方法研究 大C 430 2020-12-15 为建立AA3连续流动分析在水中氨氮测定的方法,利用AA3连续流动分析仪测定水中的氨氮含量,并分析其方法的适用性。方法在0.5~10.00 mg/L内呈线性,检出限为0.02 mg/L,实际同一水样平行测定的相对标准偏差≤3.0%,加标回收率在104%~106%之间。方法灵敏、快速。 改性秸秆生物质炭吸附去除水中氨氮的研究 大C 436 2020-12-15 以秸秆为原材料制备生物质炭,为了提高生物质炭的吸附能力,采用浓硝酸与氢氧化钠对其进行改性处理。采用扫描电镜(SEM)和红外光谱(FTIR)对秸秆生物质炭进行表征。结果表明,酸碱改性后的生物质炭比未改性的不仅增加了一些小孔,而且改变了官能团的组成和吸收峰的强度,从而影响吸附效果。通过实验研究了投加量、吸附时间和温度等因素对改性生物质炭吸附去除氨氮效果的影响。对于 50 mg/L 的氨氮废水,最佳投料比为10 g/L。吸附动力学结果表明:酸改性的秸秆生物质炭对氨氮的吸附在 200 min 左右基本达到平衡,最高氨氮去除率达到 80.5%;碱改性的秸秆生物质炭对氨氮的吸附在 140 min 左右基本达到平衡,最高氨氮去除率达到 83.3%。碱改性秸秆生物质炭的吸附性能优于酸改性,其吸附符合准二级动力学方程,其吸附行为受外部液膜扩散、颗粒内扩散以及表面吸附等过程的影响。同时,吸附过程为吸热反应,随着温度的升高,利于吸附反应的进行。吸附等温线满足 Freundlich 方程。 水质中氨氮的不确定度评定 大C 609 2020-12-15 通过纳 氏试剂分光光度 法测定水质 中氨氮的试验 ,列举 出试验 中可能影响检测结果各个分量的不确定度 ,建立合成不确定度 的数 学模型 ,计算和评估 各个分量 的不确定度对检 测结果的影响。从实验 的计算数 据来看,影响测定水质 中氨 氮浓度的不确定度最大分量 来源于氨氮标准溶液配置和样品的预处理,选择精度 高的量器和提高操作水平是保证 实验数据准确度 的关键。 水质氨氮的检测技术及其检测质量影响因素研究 大C 299 2020-12-15 水质检测在当今水源保护中具有重要意义,通过水质检测能够及时发现水质存在的问题,为水质的提高提供相应的解决方案,以使水质与国家标准相符合。通过对水质检测过程的探究,发现了水质氨氮检测是水质检测的重要内容,因此,需要对这项内容与水质氨氮检测的技术投以足够的重视,并分析影响氨氮检测技术的检测质量影响因素。文章对这一要求作出具体的探讨,以使氨氮检测技术更好的应用于水质检测中。 三种微生态制剂对养殖水质中氨氮和亚硝态氮的降解试验 大C 355 2020-12-15 本试验通过在养殖半滑舌鳎的工厂化内循环水系统生物包中添加三种微生态制剂,研究其对养殖水体中氨氮和亚硝态氮的降解效果。试验结果表明:三种微生态制剂对氨氮的平均降解率分别为:复合芽孢杆菌 43.0%,复合光合细菌 15.1%,EM 菌 31.4%,对亚硝态氮的平均降解率分别为:复合芽孢杆菌 52.5%,复合光合细菌 14.4%,EM 菌 33.3%。结论:三种微生态制剂对水质中氨氮、亚硝态氮的降解效果由强到弱依次为:复合芽孢杆菌、EM 菌、复合光合细菌。 纳氏试剂分光光度法测定水质氨氮分析 大C 568 2020-12-14 水中的氨氮主要是生活污水含氨有机物受微生物分解作用的产物,对各种鱼类、水中生物具有毒害作用,而生活用水中的含氨氮超标对人体也会产 生不 同程度 的伤害。分光光度计 法测测定水 中氨氮的方法比较简单准确 ,应用较为广泛。本文就分光光度计法测测定水中氨氨进行分析 ,供 同行借 鉴参 考。 氨氮水质监测仪步进应力加速退化试验研究 大C 628 2020-12-14 针对氨氮水质监测仪如何快速评定其可靠性问题 ,通过分析氨氮水质监测仪的失效机理 ,建立了以其对标准试样的示值误差为退化量的退化轨迹模型,并利用反应动力学理论建立了其温度应力下的加速退化方程;通过步进应力加速退化试验获取了退化数据,并利用加速退化方程实现了步进应力加速退化数据向恒定应力加速退化数据的折算,利用伪失效寿命评估方法对氨氮水质监测仪进行了可靠性评估。研究结果表明,利用步进应力加速退化试验可以在较短的试验时间和较少的样本量情况下,实现对氨氮水质监测仪的可靠性评估。 首页 上一页 157 158 159 160 161 162 163 下一页 末页 GO 热门 如何用耗散型石英晶体微天平测量薄膜降解 xiong 1 2018-11-04 RNA甲基化整体水平鉴定的方法汇总 xiong 19 2018-11-04 追根溯源:细说靶向重测序与扩增子捕获技术 xiong 0 2018-11-04 辛烯基琥珀酸淀粉钠的性质及应用 大C 1 2021-04-04 HJ84-2016 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》方法解读及其标准物质的应用 伟业计量 4 2021-12-29 食品中总酸的测定 伟业计量 2 2022-02-11 《中国药典》2015版第二部 13571775642 17 2019-05-06 望远镜的正确使用方法 是崔崔呀! 0 2019-06-30 水质5大分类及标准 是崔崔呀! 5 2019-06-30 《色素提取和分离》 伟业计量-闵昌宇 7 2019-11-21