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分子吸收光谱仪
10
2021/12
如何消除水中氨氮的干扰?
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。生活污水,工业废水,农业化肥,化石燃料等都是氨氮的主要来源。氨氮对人体和环境也有很多影响。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害,长期饮用对身体极为不利。水中氮素含量太多会导致水体富营养化;并且会消耗水中溶解氧,导
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公司动态
5
2021/11
水质分析新方法干扰分析--当氨氮遇上亚铁离子
以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的化合氮叫做氨氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。亚铁离子一般呈浅绿色,有较强的还原性,能与许多氧化剂反应,如氯气,氧气等,但是氧化性比较弱,能与镁、铝、锌等金属发生置换反应。氨氮传统
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公司动态
9
2021/2
土壤氨氮提取条件及其分析方法创新研究《湖北农业科学》第59卷第3期
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刊发论文
5
2021/2
GB13458-2013合成氨工业水污染物排放标准
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国家标准
8
2020/4
气相分子吸收光谱法和分光光度法测定土壤中氨氮的比较 《分析试验室》2019年12月第38卷第12期
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刊发论文
8
2020/4
麋鹿栖息地水体中氨氮分析测定的研究 《分析仪器》2019年第6期
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刊发论文
8
2020/4
氯化钾提取_气相分子吸收光谱法测定土壤中的氨氮 《化学工程师》2019年第9期
技术支持
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刊发论文
8
2020/4
气相分子吸收光谱法测定水中氨氮_亚硝酸盐氮和硫化物 《环境卫生学杂志》2019年8月第9卷
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刊发论文
8
2020/4
气相分子吸收光谱法在沼气发酵过程中氨氮测定上的应用 《分析仪器》2019年第1期
技术支持
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刊发论文
8
2020/4
气相分子吸收光谱法氨氮氧化反应优化研究 《分析仪器》2018年第6期
技术支持
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刊发论文
8
2020/4
水体氨氮测定中使用臭氧消除亚硝酸盐氮影响的研究 《分析仪器》2017年第5期
技术支持
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刊发论文
8
2020/4
采用气相分子吸收光谱法监测生活污水氨氮_总氮的的试验研究 《资源节约与环保》2017年第5期
技术支持
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刊发论文
8
2020/4
塑料管中氧化_气相分子吸收光谱法测定水中氨氮 《环境监测管理与技术》2008年4月第20卷第2期
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刊发论文
8
2020/4
水样中氨氮测定方法比较 《广州化工》2008年36卷第2期
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刊发论文
12
2019/12
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJT 195—2005 )
技术支持
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国家标准
12
2019/12
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(T/CHES 12─2017)
技术支持
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国家标准
27
2019/9
气相分子吸收光谱法同步测定水中的氨氮和亚硝酸盐氮《化学工程师》2018年
摘 要:测定水中 NH3- N和亚硝酸盐氮一般都采用分光光度法,操作步骤复杂,干扰因素多。当同一样品 需要分析 NH3- N和亚硝酸盐氮两个项目时,使用气相分子吸收光谱法操作简单,可直接自动进样,同步测定 水中 NH3- N和亚硝酸盐氮。实验证明,此方法同步测定实际样品中 NH3- N和亚硝酸盐氮含
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刊发论文
10
2018/12
气相分子吸收光谱法氨氮氧化原理及试剂配方研究 《分析仪器》2018年
摘要:基于气相分子吸收光谱法氨氮氧化反应原理,研究各类影响氧化效率的因素,探索对应的改进和消除措施,通过系列的对比验证实验得出可实施的操作流程及实际 配比方案。关键词:气相分子吸收光谱法、氨氮氧化反应、试剂
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刊发论文
23
2018/11
气相分子吸收光谱法测量富含阴离子表面活性剂水样中氨氮的研究 《分析仪器》 2018年
摘 要:气相分子吸收光谱法测量富含阴离子表面活性剂的氨氮水样时,在盐酸-乙醇载流液中加入适量消泡 剂,可以明显降低水样中通入载气时造成的泡沫过多现象,从而避免泡沫随载气进入仪器吸光管,保障测定进程。 通过加入消泡剂与不加消泡剂的实验比较,结果表明,加入消泡剂具有明显的消除泡沫作用而不影响测定的准确
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刊发论文
6
2018/7
总结 | 氨氮废水处理技术分析
随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,已成为环境的主要污染源,并引起各界的关注。经济有效地控制氨氮废水污染已经成为当今环境工作者所面临的重大课题。1 氨氮废水的来源含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降
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