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  • 简介:摘要∶主要介绍了水泥中氯离子的检测方法,并详尽介绍了检测步骤的重点以及对检测结果的影响因素。通过实验,研究水泥、熟料以及原材中氯化物离子的主要检测方式之一,硝酸银自动电位滴定法的准确度、安全性和易操控性度等;并分析比较其它化学测定方法,并检索了目前国内关于氯化物发生测定方法的统计资料,并结合目前国内同行业对氯化物发生测定方法的特点和数据比较情况。进而确定检验机构对水泥产品及其原材料中氯离子测定工作,对水泥产品质量的全面检测工作打下了基础。

  • 标签: 水泥 氯离子 测定方法
  • 简介:摘要混凝土中氯离子含量是影响建筑工程质量的重要因素,它与建筑的使用寿命息息相关,所以关于氯离子含量的控制在混凝土日常使用过程中需要引起各方的高度重视。文章在试验的基础上,结合理论分析,总结出了影响混凝土氯离子测定精度的主要因素,以期指导实践。

  • 标签: 氯离子 混凝土结构 含量测定
  • 简介:摘要:随着我国农业种植业的不断发展和革新,随着农业科技的发展,在农作物的种植过程中,复混肥的使用量也是越来越普遍了,基于目前的科学技术,以及信息技术的不断发展,在利益的驱使下,一些不法商贩,往往会利用一些廉价的物质代替真正肥料中的一些物质,而在产品的外包装上又并没有真的标注清楚氯元素的含量情况,以至于广大的农民朋友们,在追肥的过程中误用,导致农作物出现问题,使得农作物或者果树中毒导致产量下降或者收成下降,因此,为了避免此类事件的发生,为了保护农民的合法权益,及时的打击以及制止此类不法行为的发生,打击生产销售假冒伪劣复混肥的不法行为,我们需要对复混肥中的氯离子含量进行有效的检测,保证复混肥中氯离子的含量合格,最大程度上保护农民的合法权益。

  • 标签: 复混肥料 氯离子含量 测定方法
  • 简介:摘要砂中的氯离子含量,对建筑工程的钢筋的锈蚀影响最大,氯离子能破坏钢筋表面钝化膜而引起钢筋局部腐蚀,对钢筋锈蚀起到催化的作用,所以必须严格控制砂中的氯离子含量,普通的钢筋混凝土用砂,其氯离子含量不应超过0.06%,预应力混凝土工程要求砂中氯离子含量不应超过0.02%(以干砂的质量百分率计),准确测量砂中的氯离子含量至关重要。

  • 标签: 氯离子 铬酸钾指示剂,过滤,浸泡,硝酸银标准溶液滴定.
  • 简介:建立了离子色谱法快速测定乙胺类物质中氯离子的方法。通过简单的阀切换,去除大量的乙胺类物质,将Cl-富集在浓缩柱上,从而达到基体消除的目的,然后进行样品测定。在1.0-500.0mg/L浓度范围内,Cl-的线性相关系数为0.9999,相对标准偏差小于1.2%,加标回收率在92.7%-100.3%。方法已成功应用于乙胺类物质中氯离子测定

  • 标签: 在线样品前处理 离子色谱 乙胺类物质 氯离子
  • 简介:摘要:在水泥生产过程中,石灰石作为掺合料,其用量占水泥的比例非常大。由于石灰石的物理化学性质决定了其自身不含氯离子,但当石灰石中有氯离子存在时,就会使水泥中氯离子的含量明显增加,从而导致水泥的安定性变差。因此,石灰石中氯离子含量的测定也就成为了水泥质量检测的一个重要环节。石灰石中氯离子含量的测定方法有很多,本文对磷酸蒸馏-汞盐滴定法和电位滴定法检测方法的实验原理、实验过程以及实验结果进行了详细的分析研究。

  • 标签: 石灰石 氯离子含量 测定方法
  • 简介:建立了抑制电导离子色谱分离检测变性乙醇燃料中氯离子、硫酸根离子及总硫含量的分析方法。选用高效高容量阴离子交换分离柱IonPacAS22,以碳酸钠+碳酸氢钠溶液为流动相,等度淋洗,15min内即可完成变性乙醇燃料中氯离子、硫酸根离子及总硫的定量分析。氯离子和硫酸根离子在10-2000μg/L范围内,线性良好,线性相关系数均为0.9999,两种离子的检出限分别为0.9和5.0μg/L。对样品进行重复性实验,各组分检测结果相对标准偏差(RSD)小于7%,进行加标回收实验,回收率介于80%-110%。方法选择性和重现性较好,准确度、精确度和灵敏度较高,可准确检测变性乙醇燃料中痕量氯离子、硫酸根离子及总硫含量。

  • 标签: 离子色谱 变性乙醇燃料 氯化物 硫酸根
  • 简介:建立了离子色谱法测定乙二醇溶液中氯离子和硫酸根离子的方法。采用AS22阴离子交换色谱柱,以Na2CO3(4.5mmol/L)+NaHCO3(1.4mmol/L)作为淋洗液,测定了乙二醇样品中的氯离子和硫酸根离子。无需复杂的样品前处理,分析方法干扰小,测定结果令人满意。

  • 标签: 离子色谱 乙二醇 氯离子 硫酸根
  • 简介:摘要在诸多的沿海地区中,混凝土建筑经常会由于钢筋的腐蚀而受到破坏从而造成损失,这些现象从根本上来讲是由于氯离子的存在造成的,所以在沿海建筑工程中对于海砂中氯离子的检测十分重要。其方法以硝酸银标液滴定法为主。本文以实验为基础,再与相应的理论相结合,深入研究了氯离子的研究方式,找出了影响其测定精度的主要措施,从而做出了相应的改善。

  • 标签: 氯离子 检测方法 海砂 准确性
  • 简介:摘要构建氯离子含量快速测定仪工作性能的试验研究方法——研究其工作响应曲线、常见离子氯离子测定的干扰、电极的稳定性和可逆性等,有助于保证氯离子含量快速测定仪的可靠性,为其在建筑行业的推广应用奠定了基础。

  • 标签: 氯离子含量 快速测定仪 工作性能
  • 简介:摘要:本文首先对被测量混凝土拌合物的原材料种类和配合比简要概括,然后分别从水溶性氯离子含量测定、标准溶液制备方法、硝酸银滴定法、氯离子选择电极法、速测条法、水溶性氯离子含量计算等方面阐述混凝土拌合物中氯离子含量测定方法,最后分析氯离子含量测定方法之间的差异。

  • 标签: 混凝土拌合物 氯离子含量 测定方法
  • 简介:摘要建立了自动电位滴定仪测定水质中氯离子的方法。以AgTitrode电极作指示电极,选择DET动态等当点滴定模式,用硝酸和氢氧化钠溶液调节PH<4,在乙醇—水溶液中滴定测得结果。该方法适用于地表水、海水、生活污水和工业废水等氯离子测定,相对标准偏差0.28~1.23%,回收率为98~102%。

  • 标签: 自动电位滴定仪 水质 氯离子
  • 简介:为保证测定污水中COD数据的准确性,分析了不同浓度氯离子对污水中COD测定的影响,并对不同浓度氯离子的消除方法进行了实验和探讨。实验结果表明:当氯离子的质量浓度小于2000mg/L时,用国标法简单准确,当氯离子的质量浓度大于2000mg/L小于20000mg/L时,用氯气校正法更为合适。

  • 标签: 氯离子 COD 氯气校正法
  • 简介:   摘要:从水泥中氯离子含量过高导致的危害说明测定水泥中氯离子含量的意义,对水泥中氯离子的来源进行分析,结合现行测定水泥中氯离子含量的测定方法,提出预防和避免水泥氯离子含量超标的措施。

  • 标签:   水泥 氯离子含量 方法 防治
  • 简介:饮用天然矿泉水氟离子氯离子、硝酸根、硫酸根离子的快速测定栗文元谷日旭山西省卫生防疫站(030012)饮用天然矿泉水中Fˉ、Clˉ、NO3ˉ、SO2┐4离子含量的测定,目前主要是电极法、滴定法及比色法。〔1〕这3种方法分析速度慢,影响准确测定因素多,...

  • 标签: 饮用天然矿泉水 硫酸根离子 氟离子 硝酸根 氯离子 阴离子交换树脂
  • 简介:摘要应用离子色谱法测定水中离子的含量,利用化学抑制器,通过调节淋洗液中NaHCO3的浓度及流速,方便、快速地实现了2种离子的良好分离。同时建立了2种离子的分析方法,该法具有良好的线性、准确性和重复性,测定结果的相对标准偏差小于3%,2种离子的回收率为90.90%-102.45%。对比了本实验与标准滴定法在分析2种离子的优缺点。

  • 标签: 离子色谱 淋洗液
  • 简介:我们用电极法离子分析仪和硝酸汞滴定法,对卫生部上海生物制品研究所(简称上海生物所)出品的定值质控血清(批号940201、951003)和北京中生生物工程高技术公司(简称北京中生公司)出品的多项质控血清(批号930510)进行氯离子测定.上海生

  • 标签: 质控血清 不同方法 离子分析仪 电极法 海生物 给定值
  • 简介:摘要建立了适用于高氯离子、低COD废水中COD的重铬酸钾测定方法。分别采用甘油、二氯丙醇、β,β′-二氯异丙醚和氯化钙配制模拟高氯废水,考察了氧化剂重铬酸钾溶液浓度、掩蔽剂加入量(以m(HgSO4)∶m(Cl-)表示)对测定效果的影响。实验结果表明以低浓度(0.05mol/L)重铬酸钾溶液为氧化剂时,测定数据波动范围小,相对误差也低(-1.4%~+0.4%);对于高氯低COD废水的COD测定,当COD大于100mg/L时按m(HgSO4)∶m(Cl-)=10∶1加入硫酸汞掩蔽剂,当COD小于100mg/L时按m(HgSO4)∶m(Cl-)=20∶1加入硫酸汞掩蔽剂,并采用浓度为0.05mol/L的重铬酸钾溶液作为氧化剂,能较好地消除氯离子对COD测定的干扰,相对误差在5%以内;将优化后的测定条件应用于实际环氧氯丙烷生产废水COD的测定,重现性良好,当m(HgSO4)∶m(Cl-)分别为10∶1和20∶1时,相对误差分别为+3.3%和+2.9%,COD平均回收率分别为103.4%和102.9%。

  • 标签: 环氧氯丙烷废水 氯离子 COD 重铬酸钾 掩蔽剂
  • 简介:摘要在长期的COD监测实践中发现Cl-很大程度上影响着测定的准确性,如何消除Cl-的干扰,提高COD测定的重复性和准确度,同时减轻二次污染,是广大环境监测者非常关注并且着重研究的问题。本文综合分析了Cl-对COD测定的影响原因,并介绍了COD测试中多种消除Cl-干扰的方法原理和应用实例。

  • 标签: COD测定 Cl- 干扰 消除方法