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  • 16
    2017.3

    氟化物测试的原理

    当氟电极与实验溶液接触时,所产生的电极电位与溶液中氟离子活度的关系服从能斯特方程:式中:E---测得的电极电位;E0--参比电极的电位(固定值)S---氟电极的斜率;cf--溶液中氟离子的浓度当控制实验溶液的总离子强度为定值时,电极电位就随试液中氟离子浓度的变化而变化,E与logcf-呈线性关系。为此通常加入总离子强度缓冲溶液,以消除或减少不同浓度的离子间引力大小的差异,使其活度系数为1,用浓度式代替活度样品用qingyanghuana在高温熔融里用热水浸取,并加入适量盐酸,...

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  • 15
    2017.3

    饮用水源监测仪器的应用

    (记者何凡),宜昌市环保部门发布宜昌6月水质量公报,其中长江各断面水质为良,清江水质为优,饮用水源地水质监测均为优良,达标率*。今年6月,宜昌环保监测站对城区2个地表水断面和4个主要饮用水源地进行了监测,对全市20个跨界断面水质考核监测结果进行了统计。其中,长江南津关、云池、银杏沱等多个断面的水质状况均为“良”。清江长阳、宜都断面水质均为“优”。同时,对宜昌城市饮用水源地官庄水库、楠木溪水库等水质监测均为优良,达标率*。因氨氮、总磷等超标的断面监测不合格水域包括玛瑙河、柏临河...

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  • 13
    2017.3

    电荷转移吸收光谱的原理

    电荷转移吸收光谱的原理某些分子同时具有电子给予体和电子接受体,它们在外来辐射激发下会强烈吸收紫外光或可见光,使电子从给于体轨道向接受体轨道跃迁,这样产生的光谱称为电荷转移光谱。许多无机配合物能产生这种光谱。紫外可见分光光度计就是利用这种原理,zui终达到对物质定性定量的测试。一般来说,在配合物的电荷转移过程中,金属离子是电子接受体,配位体是电子给予体。此外,一些具有D10电子结构的过渡元素形成的卤化物和硫化物,由于这类电荷转移而产生颜色。有些有机化合物也可以产生电荷转移吸收光...

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  • 10
    2017.3

    紫外可见分光光度计仪器偏离比尔定律的原因及避免方法

    在用紫外可见分光光度计仪器做定量分析时,通常液层厚度是相同的,按照比尔定律,浓度与吸光度之间的关系应该是一条通过直角坐标原点的直线。但在实际工作中,往往会偏离线性而发生弯曲,若在弯曲部分进行定量,将产生较大的测定误差。导致偏离线性的主要原因有化学因素和光学因素两方面。化学因素比尔定律只有在描述稀溶液对单色光的吸收时才是成功的。在较高浓度(通常大于0.01mol/L)时将引起偏差。一方面是由于浓度较大时,溶液中的吸光粒子距离减少,以致每个粒子都可影响其临近粒子的电荷分布。这种相...

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  • 9
    2017.3

    UV1800PC反射率透过率仪器

    UV1800PC反射率透过率仪器规格及功能显示方式:6英寸320×240点阵带背光数字LCD光源灯:滨松无臭氧环保型氘灯(进口)欧司朗长寿命卤钨灯(进口)光学系统:双光束比例监测光学系统样品室结构:自动4联池接口:USB,RS232C串行通讯口用于接配软件电源电压:100V~240V50/60±1Hz仪器尺寸:470×390×225(mm)净重:20Kg特点UV1800PC反射率透过率仪器是具有良好结构设计和精密比例监测双光束光学系统的仪器,有主机和软件控制两种...

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  • 9
    2017.3

    紫外可见分光光度计测量的时候溶剂的影响

    紫外可见分光光度计测量的时候溶剂的影响溶剂对紫外可见光谱的影响比较复杂。在一系列不同种类的溶剂中测定一种纯化合物的紫外可见光谱时,所获得的谱带形状、zui大吸收波长和吸收强度等特征可能因溶剂种类的变化而不同。

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  • 8
    2017.3

    双光束紫外可见分光光度计的优点与缺点

    双光束紫外可见分光光度计的优点与缺点双光束紫外可见分光光度计仪器其光路原理采用并列的单色器,分别产生波长不同的双束光交替照射同一样品池,得到试液对不同波长的吸光度差值。双光束紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计可以减免由于吸收池不匹配,参比溶液与试样溶液折射率和散射作用的不同引起的误差。除了以双波长的方式工作外,这类紫外可见分光光度计也可以用单波长双光束的方式工作。仪器可以固定一个波长作为参比,用另一单色器作为波长扫描,得出吸光度差的光谱。也可以固定波长差扫描,得到一阶导数光...

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  • 7
    2017.3

    无机物污染及处理方法

    无机物污染及处理方法采矿、冶金、化工、石油、电镀等多种工业行业的生产废水含有重金属,排放到水体引起水质的污染。进入水体后重金属盐会发生一系列的物理化学反应,诸如氧化、还原、沉淀与溶解、吸附与解吸、络合作用以及生物甲基化等。这要取决于金属的性质和水体环境的性质。*(HgS)难溶于水,经氧化作用,生成硫酸汞(HgSO4)即可溶于水,其毒性大增。Hg2+又易水解沉淀,在沉积物中经微生物作用,可以使Hg2+甲基化,生成毒性更强的CH3Hg+、(CH3)2Hg.此外,冶金、电镀、金属加...

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