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  • 简介:摘要随着科学技术不断进步,用于水质检测仪器和设备也在不断更新换代。现今检测仪器以灵敏度高、检出限低、稳定性好、自动化程度高而备受广大用户欢迎。然而有一些简单、便捷、稳定传统目视比色法逐渐被大家所遗弃。对于水体氟化测定有多种方法,本文主要是针对镐盐茜素比色法、离子色谱法进行方法比对,分析镐盐茜素比色法是否能够满足日常生产检测要求。

  • 标签: 氟化物 镐盐茜素比色法 离子色谱法 方法比对
  • 简介:摘要:氟作为地球上最活跃非金属元素一员,在自然界里面的分布非常广泛,大多数都以氟化形式存在[1]。而氟化是人体必需微量元素之一,人体缺乏氟很容易患上龋齿病,但是氟化浓度超过一定浓度,就会对人群、牲畜及农作物产生不良影响。

  • 标签: 氟化物 土壤 监测
  • 简介:摘要氟化广泛存在于自然界,是环境监测项目的重要指标之一,同时也是人体一种必需微量元素。天然水中氟化含量一般为0.2~0.5mg/L,一些流经含氟矿层地下水有时可达2~5mg/L或更高。饮用水中氟离子适宜浓度为0.5~1.0mg/L。当长期饮用含氟离子浓度高于1~1。5mg/L水时,易患斑齿病;当饮用水中氟离子浓度高于4mg/L时会得氟骨病。水中氟化测定方法颇多,常用有离子选择电极法、氟试剂分光光度法、离子色谱法等。本文对这几种方法利弊加以对比分析,以供参考。

  • 标签: 氟化物 方法比较 分光光度法 离子选择性电极 离子色谱法
  • 简介:摘要本文针对现有氟化监测过程技术存在不足,提供一种采集样品时透气性好,不易损耗,造价低,对气氟高捕集率,分离好,性价比高,操作简便、安全测定气体氟化方法。该方法样品处理过程简单,氟化分离快速、完全,回收率高达93.6%以上,超过现有方法氟化回收率一倍以上,且操作简便、安全。

  • 标签: 气体氟化物 测定方法 研究
  • 简介:摘 要:随着现在经济社会不断发展,我国水质检测技术也得到了快速提升,为了更好促进我国工业发展,需要对水质氟化加强重视,并且不断提高对工业废水检测力度,减少一些工业中有害离子存在。在目前对水质氟化进行检测有各种各样方法,每一种方法都各有自己优势,也有不足,需要有关人员根据实际情况选择合适方法,从而更好进行高效水质检测。本文将主要以水质氟化检测方法为主要话题,针对有关内容展开论述。

  • 标签: 水质 氟化物 检测方法 比较
  • 简介:摘要:建立氟离子选择电极法测定环境空气氟化不确定度方法评定,并确定影响其测量结果主要因素依据标准HJ955-2018阐述方法建立数学模型,从测量重复性、氟离子选择电极测量误差等过程讨论不确定度分量。结果当样品氟化测定值为9.56µg/m3时,其扩展不确定度为0.02µg/m3(k=2)。

  • 标签: 测量不确定度 环境空气 氟化物 氟离子选择电极法电极法
  • 简介:摘要人氟骨病与牙斑釉是由于微量元素氟摄入过多引发,而人龋齿则是由于氟摄入量不足导致,因此饮用水中氟化含量则与人体健康密切相关。在当前水中氟化检测工作,存在不同类型检测方法,其基本原理与应用方式存在较大差异。在实际检测工作当中,应该对不同检测方法进行了解与掌握,以便提升检测工作效率。本文将对水中氟化不同检测方法原理进行分析,并从仪器、试剂和测定方法等方面研究氟化检测方法差异性,明确离子色谱法在氟化检测优势,为检测人员提供参考。

  • 标签: 水中氟化物 检测方法 比较
  • 简介:摘要本文主要针对固定污染源废气氟化监测展开了探讨,通过结合具体实验,对主要仪器与试剂作了详细阐述,并对实验作了系统讨论,得出了几点结论,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。

  • 标签: 固定污染源 氟化物 监测
  • 简介:摘要:氟是一种具有强烈毒性无机化合,进入人体后,会与骨骼和牙齿钙发生反应,生成氟化钙。当氟化进入到人体后,会导致细胞结构发生变化,甚至会直接作用于细胞膜,使细胞结构遭到破坏,引起基因突变,最终导致人体疾病产生。在我国,氟化造成危害较为严重,主要包括对人体骨骼、牙齿损害、影响儿童神经系统发育以及影响儿童智力发育等。因此,做好环境监测工作显得尤为重要。

  • 标签: 环境监测 氟化物 检测方法
  • 简介:摘要:氟化是一种常见无机化合,广泛存在于自然环境,如土壤、水体和大气等。由于氟化对人体和生态系统具有一定危害,因此环境监测氟化准确检测显得尤为重要。氟化检测方法多种多样,根据原理和应用范围不同,可以大致分为比色法、离子选择电极法等。本文旨在对环境监测氟化检测方法进行综述,以期为提高氟化检测准确性和效率提供参考。

  • 标签: 环境监测 氟化物 检测方法
  • 简介:摘要近年来,随着经济发展,氟化工行业获得发展,但是,在它发展过程,工业污染逐渐增多,尤其是对工厂周围水体产生污染。产生污染原因就是在工业产生在会产生大量工业废水,在这工业废水中富含负离子,从而使氟化污染愈发严重。为此,为了减轻氟化污染,相关人员必须要选择较好水中氟化检测方法,分析水中氟化含量,及时处理,才能保证废水安全。本文就水中氟化检测方法对比进行分析,在介绍几种主要水中氟化检测方法基础上,深入了分析了各个方法之间异同点,以供参考。

  • 标签: 水中氟化物 检测方法 对比分析
  • 简介:摘要:电解铝氟化控制技术是一种用于铝冶炼过程关键技术,旨在提高生产效率和产品质量,并减少环境污染。为了能够更好提升铝业发展效率和质量,基于国家对于工业环保提出基本要求,对于电解铝废气中产生氟化控制要给予一定关注。在准确分析氟化危害基础上,明确对应控制技术,为更好提升铝生产质量、效率提供支持。

  • 标签: 电解铝 废气 氟化物 控制技术
  • 简介:摘要连铸保护渣是现代连铸技术重要组成部分。为获得满足冶金工艺要求钢种,经常要改变保护渣成分配比及物相。通常要在保护渣中加入一定量氟化,以调节保护渣高温物化性能。文章主要就连铸保护渣氟化作用及影响展开分析。

  • 标签: 连铸保护渣 氟化物 作用 影响
  • 简介:摘要:土壤氟化是导致环境氟污染重要因素,土壤氟化吸附行为对于环境迁移转化具有重要影响。因此,研究高浓度氟化在土壤吸附行为对于认识和控制高氟水对土壤污染具有重要意义。为了对红色粘土中高浓度氟离子吸附特性进行全面了解,并获得其在红色粘土吸附特性。通过实验,测定不同土层氟含量,绘制渗透曲线,获得红土中高浓度氟吸附特征。

  • 标签: 高浓度 氟化物 红粘土 吸附 特性
  • 简介:摘要在环境污染源废气监测氟化属于一种固定污染源,对其进行监测有助于掌握环境该污染含量,便于及时采取有效措施加以改善。本文针对氟化这一固定污染源废气监测方法进行研究测试,以期为相关人员提供参考。

  • 标签: 固体污染 废气 氟化物 监测研究
  • 简介:摘要:在电子元件制造、电镀、玻璃生产、硅酸盐生产等工业生产过程,排放大量含氟废水。含氟水自净过程氧化还原(ORP)动态过程会引起水体pH值波动,影响水中氟化和固体吸附和释放,导致水中氟化含量变化。

  • 标签: 沉积物 氧化还原 pH 吸附 释放
  • 简介:摘要现阶段,我国经济发展十分迅速,科学技术发展水平也有了很大提高。从应用角度介绍了几种不同工业废水氟化处理技术,从投资、运行成本、效果三个方面进行了比较和选择,以期对工业废水氟化处理选择适合技术提供参考。

  • 标签: 工业废水 氟化物处理 技术比较 选择
  • 简介:摘要目前,环境空气氮氧化测定方法是(HJ479—2009),而工作场所空气氮氧化检测方法是(GBZ/T160.29-2004),前者采用串联方式进行采样,计算两支吸收瓶内二氧化氮和一氧化氮质量浓度,二者之和为氮氧化质量浓度(以NO2计),后者采用并联方式进行采样,通过氧化管测得为一氧化氮和二氧化氮总浓度。两个方法进行比较可知,2个吸收瓶进行串联后,用三氧化铬砂子做氧化管,无论是从环境保护、经济效益还是科学性来说,都是最佳方案。

  • 标签: 氮氧化物 盐酸萘乙二胺 三氧化铬
  • 简介:摘要:在循环经济背景下,能源化与资源化利用成为我国城市废气处置有效途径。目前,有机废气主要来自燃料燃烧、交通运输废气排放、工业生产等,比如一些制药行业、煤炭加工行业等。上述所举例子皆为室外产生,室内环境同样也会产生,例如燃煤和天然气等燃烧产物、抽烟、做饭等产生烟雾,装饰材料、家用电器、汽车内饰生产所产生有机废气,此外还包括一些清洁剂使用等。通过这些途径使得大气中有机废气含量越来越高,也给人类生产生活带来了严峻挑战。

  • 标签: 工业窑炉 废气 氟化物 治理工艺
  • 简介:摘要:随着LED半导体照明行业日趋成熟发展,尤其是白光LED封装产品角逐已进入白热化状态,各封装龙头企业封装SMD白光LED产品目前仍沿用20年前SMD白光封装制程工艺【蓝光晶片激发YAG(Green/Yellow)+Nitride(Red)荧光粉发出白光】,在特定封装类型下随着蓝光晶片尺寸逐渐增大已达到物理封装瓶颈,目前市场上SMD功率系列封装产品,以SMD 2835封装类型,blx晶片20*xx mil,显色指数CRI≥80,色温2700K/4000K规格为例,传统封装工艺光效分别为:175lm/W[2700K/CRI80/0.5W]和182lm/W[4000K/CRI80/0.5W],达不到Erp能效等级Class B(>185lm/W)和Class A(>210lm/W)要求,为了提升SMD功率产品显指和光效我们展开了系统封装试验评估,最终研发出本案涉及之SMD功率高显指氟化LED产品,最大提升产品光效10%(CRI80规格),20%(CRI90规格)已投入到批量生产交货并应用于照明灯具产品市场,领跑LED照明行业快速发展,起到了提高能源利用率和双减作用;

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