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131.
微量元素镍概论   总被引:5,自引:0,他引:5  
阐述了镍的基本概况,包括镍的发现史、来源及性质,镍对人体健康的影响,科学补镍和防止镍中毒的方法。  相似文献   
132.
本文制备了氨基羧酸纤维滤纸片作为柱填充物,成功地分离和富集了地化样品中的多种稀土元素。富集后的稀土元素采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定,回收率为90%~109%。本文还对基体干扰及其消除进行了研究。  相似文献   
133.
采用Gleeble-1500热模拟机测定了不同含量的残余元素锡、锑及稀土镧对低氧、低硫的34CrNi3Mo钢热塑性的影响;采用SEM及EDS手段研究了稀土镧对不同锡、锑含量的钢断裂方式的影响及在其中形成夹杂物的情况。结果表明,用稀土金属可以改善低氧、低硫钢中残余元素对钢性能的危害;镧可以和钢中较低含量的锑作用生成镧锑金属间化合物,并且发现了少量的镧锡金属间化合物。  相似文献   
134.
几种常见水果的微量元素分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用原子吸收分光光度法测定了几种常见水果中部分微量元素含量。其中榴莲的Mg、Zn、Cu、K含量位于四种水果之首。美国提子中Ca含量最高,芒果中Fe含量最高。以上差别具有统计学意义。六种元素的回收率为90%-106.5%。连续6次测定样品,变异系数(CV)为0.96%。  相似文献   
135.
136.
采用等离子体发射光谱法(ICP—AES)对褐云玛瑙螺进行了12种微量元素的测定分析。结果表明,褐示玛瑙螺体内含有丰富的人体必需微量元素Fe、Se、Cu、Zn、V、B、Ca等。为深入研究开发利用褐云玛瑙的药用功能和营养价值提供了科学依据。  相似文献   
137.
对71例确诊为不同阶段的佝偻病患儿同时进行观察血液中微量元素锌、铜、铅以及血清钙、磷、碱性磷酸酶的变化。结果表明,佝偻病组的血铸、血钙、血磷均低于正常组,血铅、AKP高于正常组,血铜则两组无大差异,但铜/锌比值正常组为0.22±0.63明显低于佝偻病组0.36±0.55,t=3.20,P<0.05.各期佝偻病微量元素的变化与正常儿对比,在佝偻病的初期血磷略低于正常,血锌明显减少,碱性磷酸酶升高。在疾病的激期钙、磷、锌明显低于正常,碱性磷酸酶及铅升高,恢复期各元素基本恢复正常。  相似文献   
138.
文章介绍了新材料的重要性及发展方向,分析化学在新材料研制中起着耳目的作用,另一方面新材料也为分析化学的进展提供了课题与条件。微量分析、微区分析、表面分析是此领域中的重点。在未来的发展中,分析化学在材料的发展中的地位不会改变,并期待着分析灵敏度与空间分辩率的进一步提高。  相似文献   
139.
为了研究白血病骨髓移植病人全血微量元素铜的变化及其意义 ,用原子吸收光谱法检测了正常对照组与白血病骨髓移植患者预处理前及移植后骨髓空虚期全血微量元素铜的含量。结果表明 ,正常对照组全血铜浓度与白血病骨髓移植患者预处理前全血铜浓度差异无显著性 (P >0 0 5 ) ,而与骨髓空虚期全血铜浓度有显著性差异 (P <0 0 5 ) ,说明白血病缓解后血铜接近正常对照组水平 ,而白血病骨髓移植患者预处理后骨髓空虚期全血铜含量高于正常对照组 ,说明预处理影响微量元素铜的代谢 ,本文就其影响机理进行了研究  相似文献   
140.
A new element tracer technique has firstly been established to estimate the contributions of mineral aerosols from both inside and outside Beijing. The ratio of Mg/Al in aerosol is a feasible element tracer to distinguish between the sources of inside and outside Beijing. Mineral aerosol, inorganic pollution aerosol mainly as sulfate and nitrate, and organic aerosol are the major components of airborne particulates in Beijing, of which mineral aerosol accounted for 32%―67% of total suspended particles (TSP), 10%―70% of fine particles (PM2.5), and as high as 74% and 90% of TSP and PM2.5, respectively, in dust storm. The sources from outside Beijing contributed 62% (38%―86%) of the total mineral aerosols in TSP, 69% (52%―90%) in PM10, and 76% (59%―93%) in PM2.5 in spring, and 69% (52%―83%), 79% (52%―93%), and 45% (7%―79%) in TSP, PM10, and PM2.5, respectively, in winter, while only ~20% in summer and autumn. The sources from outside Beijing contributed as high as 97% during dust storm and were the dominant source of airborne particulates in Beijing. The contributions from outside Beijing in spring and winter are higher than those in summer, indicating clearly that it was related to the various meteorological factors.  相似文献   
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