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1.
溴酸钾-亚甲蓝催化光度法测定硝酸盐和亚硝酸盐 总被引:16,自引:1,他引:15
用镉柱将NO-3 还原为NO-2 ,利用在磷酸介质中NO-2 对溴酸钾氧化亚甲蓝这一褪色反应具有强烈的催化作用而建立了同时测定痕量硝酸盐和亚硝酸盐的新方法。本方法简便、快速、灵敏 ,对亚硝酸盐和硝酸盐测定的线性范围分别为 0~ 2 0 0 μg·L-1和 0 0 0 3~ 310 μg·L-1,用于测定各种水样中痕量NO-2 和NO-3 的含量均获得满意结果 相似文献
2.
Man-sheng Chen Yi-fang Deng Chun-hua Zhang Jin-sheng Xu Xue Nie Si-ping Tang 《Transition Metal Chemistry》2013,38(7):745-750
Two Ni(II) metal–organic frameworks, [Ni(INAIP)(DMF)]·0.5DMF and [Ni(INAIP)(H2O)]·2H2O, have been synthesized by the reaction of 5-(isonicotinamido)isophthalic acid (H2INAIP) with NiSO4·6H2O using different reaction solvents. Single-crystal X-ray diffraction analysis indicates that [Ni(INAIP)(DMF)]·0.5DMF has a twofold interpenetrated three-dimensional (3D) framework with sra topology, while [Ni(INAIP)(H2O)]·2H2O has a two-dimensional (2D) network structure with a 4-connected (43·63) topology. In addition, the magnetic and adsorption properties of the complexes were explored. 相似文献
3.
利用Nafion,石墨烯(GS)和纳米金(AuNs)的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)分散液制备了一种新型纳米复合膜修饰碳糊电极(CPE),建立了一种测定扑热息痛(PCT)的新方法。采用扫描电镜(SCE)对修饰电极进行了表征;利用循环伏安法(CV)研究了PCT在修饰电极上的电化学行为。利用微分脉冲溶出伏安法(DPSV)优化了测定PCT的试验条件。结果表明:PCT在Nafion/GS/AuNs修饰电极上于0.43V处出现了一灵敏的氧化峰(Epa),其电极过程受扩散控制。同时利用氧化峰可以进行微量PCT的检测,其峰电流(ip)与PCT浓度(c)在0.5~10μmol/L和10~900μmol/L范围内均呈良好的线性关系,相关系数分别为0.9968和0.9973,检出限(S/N=3)为0.1μmol/L。复合膜修饰电极稳定性较好,可用于实际药品中扑热息痛的含量的快速检测。 相似文献
4.
采用hummers法制备了石墨烯,以碳糊电极为基底电极采用滴涂法制备了壳聚糖石墨烯复合膜电化学传感器(CTS/GR/CPE),并利用循环伏安法和线性扫描溶出伏安法研究了双酚A在电化学传感器上的电化学行为。在pH 7.4的磷酸盐缓冲液中,于-0.1V富集180s后,该电化学传感器对双酚A具有良好的电催化作用,于0.564V处有一灵敏的氧化峰,线性范围为1.00×10-6~7.00×10-5mol/L和7.00×10-5~1.00×10-3mol/L,检出限(S/N=3)为1.00×10-7mol/L。方法用于塑料制品中溶出双酚A的测定,回收率为96.4%~100.5%。 相似文献
5.
Zheng-ji Yi Jun Yao Jin-sheng Xu Man-sheng Chen Wei Li Hui-lun Chen Fei Wang 《Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry》2014,301(3):695-701
Activated palm kernel shell carbon (APKSC) was used to remove U(VI) from aqueous solutions in a batch system. The adsorption kinetics, isotherms, and effects of various parameters, such as temperature, contact time, solution pH, adsorbent dosage, and initial U(VI) concentration on the U(VI) adsorption process were studied. Equilibrium was reached after 120 min in the range of studied U(VI) concentrations and temperatures. U(VI) uptake was insignificantly affected by temperature, but was highly pH dependent, and the optimum pH for removal was 5.5. U(VI) removal efficiency increased with the increasing adsorbent dosage. U(VI) sorption capacity increased with increasing initial U(VI) concentration; any further increases in initial U(VI) concentration above a certain point caused insignificant changes in U(VI) sorption capacity. Isotherm data could be described by the Langmuir isotherm model with a maximum U(VI) adsorption capacity of 51.81 mg/g. Kinetic data were fitted to pseudo-first-order and pseudo-second-order equations, which suggested that the U(VI) adsorption onto APKSC was better reproduced by the pseudo-second-order model rather than pseudo-first-order model. Our results indicated that APKSC might be used as a cheap adsorbent in the treatment of uranium-containing wastewater. 相似文献
6.
采用经典柱色谱法对煤液化循环油和“加氢”后的循环油进行族组成分离,将其分离成饱和烃、芳香烃和极性物3个组分,并用核磁共振波谱仪对各个组分进行定性分析,同时用气质联用分析方法初步确定了饱和烃和芳香烃两个馏分的主要物质组成。结果表明:循环油饱和烃部分主要由C12~C27直链烷烃组成,芳香烃部分主要组成是烷基取代的氢化单环芳烃及少量的多环芳烃。而循环油经420℃“加氢”后饱和烃部分除了含C12~C27的直链烷烃,还有一些直链烷烃的异构体和环烷烃,芳香烃部分主要是双环、三环、四环芳烃,单环芳烃则完全消失。 相似文献
7.
8.
不同催化剂条件下高温煤气中焦油组分的催化裂解 总被引:6,自引:0,他引:6
高温煤气净化技术是正在开发的煤气化联合循环发电(IGCC)和煤气化燃料电池(MCFC)的关键技术之一。高温煤气中焦油蒸汽通过催化裂解方法去除,不但可以排除焦油堵塞管道,腐蚀设备,而且可以提高发电效率。Baker等[1]对模拟煤气中焦油催化裂解研究得出:在450~690℃和1010~1818kPa的条件下,YZ-Y82催化剂最好,焦油转化率达74%,同时催化剂积炭最高达055gg焦油。Aznar等[2]研究了Ni基催化剂对生物质气化气体中焦油的催化裂解得出:在780~830℃的温度下,所有催化剂对焦油的脱除都显示出很高的活性,反应时间48h内催化… 相似文献
9.
SCR脱硝催化剂失活及其原因研究 总被引:9,自引:0,他引:9
以运行后的蜂窝型SCR(Selective catalytic reduction)催化剂和新鲜催化剂为研究对象。应用红外光谱、氮气吸脱附、X射线衍射、电镜扫描等手段对新鲜催化剂及运行后催化剂进行表征。结果表明,运行后催化剂表面官能团发生了变化,比表面积严重降低,载体(TiO2)产生了型变,并且催化剂表面微粒出现了团聚现象。对运行后催化剂活性降低的原因进行了研究,结果表明,脱硝催化剂在运行过程中遭遇了突发性高温(如t> 650℃),导致活性出现劣化。此外,催化剂表面沉积物中水溶性离子及砷、磷等物质也对催化活性产生了影响。 相似文献
10.
在扩散限制凝聚(DLA)模型基础上,采用Monte Carlo方法模拟了具有幂次相互作用的磁性粒子动力学凝聚过程.重点研究了在不同幂指数。值下团簇的形貌及其分形维数Df随耦合参数膨的演化规律.模拟结果表明:对于较大的α值,即α=5时,团簇形貌随雕的变化较小,其分形维数Df一般在1.60~1.70;而随着α值的减小,团簇形貌随参数βC有一明显的演化过程,在模拟范围内,分形维数Df在1.20~1.95. 相似文献