溶液TOC浓度的原位初测与预判方法

    公开(公告)号:CN112903772A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110058720.3

    申请日:2021-01-16

    Abstract: 溶液TOC浓度的原位初测与预判方法,采用伏安法的三电极系统,以石墨电极作为工作电极、硫酸亚汞电极作参比电极、铂金电极作对电极,采用电化学工作站的电流‑时间模式测定扩散电流,建立电流与TOC浓度的线性关系;根据待测溶液的扩散电流,从建立的标准曲线中计算TOC浓度初测值,据此判断待测液是否需要稀释以及稀释的具体倍数。该方法适用于土壤溶液、天然水和生活污水等水体中TOC浓度的初测与预判。该方法方便、快速,可有效解决用TOC分析仪测定高含量TOC样品时盲目上机、多次稀释上机测定等繁琐的耗时费力问题,大大减少了采用湿法氧化或高温催化燃烧氧化方法的TOC分析仪中氧化剂和催化剂的损耗,保护了柱效,延长了氧化剂和催化剂的使用寿命。

    溶液TOC浓度的原位初测与预判方法

    公开(公告)号:CN112903772B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110058720.3

    申请日:2021-01-16

    Abstract: 溶液TOC浓度的原位初测与预判方法,采用伏安法的三电极系统,以石墨电极作为工作电极、硫酸亚汞电极作参比电极、铂金电极作对电极,采用电化学工作站的电流‑时间模式测定扩散电流,建立电流与TOC浓度的线性关系;根据待测溶液的扩散电流,从建立的标准曲线中计算TOC浓度初测值,据此判断待测液是否需要稀释以及稀释的具体倍数。该方法适用于土壤溶液、天然水和生活污水等水体中TOC浓度的初测与预判。该方法方便、快速,可有效解决用TOC分析仪测定高含量TOC样品时盲目上机、多次稀释上机测定等繁琐的耗时费力问题,大大减少了采用湿法氧化或高温催化燃烧氧化方法的TOC分析仪中氧化剂和催化剂的损耗,保护了柱效,延长了氧化剂和催化剂的使用寿命。

    铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用

    公开(公告)号:CN102872803B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210400629.6

    申请日:2012-10-19

    Abstract: 铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用。所述秸秆生物质炭由花生秸秆、大豆秸秆、油菜秸秆、稻草或其它农作物秸秆经350℃控氧热解制成。铝改性秸秆生物质炭由秸秆生物质炭与0.6mol/L铝溶液混合、碱化制成。铝改性秸秆生物质炭去除水体中As(V)的方法,步骤为:在反应池中将经过铝改性的秸秆生物质炭与含砷溶液按1g/L的比例混合,连续搅拌2小时,静置20小时,再搅拌0.5小时,静置1.5小时后,将混合液通过砂滤装置分离铝改性生物质炭,清液排放。将处理废水后的生物质炭风干后焚烧,回收灰分和残渣。该方法廉价、高效,不产生二次污染。

    一种检测土水界面大肠杆菌的电化学方法

    公开(公告)号:CN111505067A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010129225.2

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 一种检测土水界面大肠杆菌的电化学方法,在聚苯乙烯-丙烯酸纳米球上自组装带正电的质子化的壳聚糖和带负电的金纳米粒子功能化纳米球;接着用葡萄糖氧化酶和大肠杆菌抗体进一步功能化上述纳米球,从而得到多酶功能化的具有免疫识别能力的功能纳米探针;利用壳聚糖/二茂铁二甲酸/金纳米粒子修饰玻碳电极,自组装捕获大肠杆菌抗体构建电化学免疫传感平台;当大肠杆菌通过电极上的大肠杆菌抗体被捕获,并进一步通过免疫识别,将多酶功能化纳米探针识别到电极表面时,可以检测到由于纳米探针上大量酶催化底物葡萄糖产生过氧化氢从而显著提高二茂铁在电极上的电化学信号,最终实现大肠杆菌的高灵敏检测。本发明检测线性范围宽、灵敏度高、稳定性强。

    硝化抑制剂和生物质炭配合施用提高氮肥利用率的方法及其应用

    公开(公告)号:CN102992918A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210488366.9

    申请日:2012-11-26

    Inventor: 姜军 徐仁扣 钱薇

    CPC classification number: Y02A40/229 Y02P60/218

    Abstract: 硝化抑制剂和生物质炭配合施用提高氮肥利用率的方法及其应用,其特征在于利用农作物秸秆焖烧制得生物质炭,将双氰胺与生物质炭混合后施入土壤,再添加铵态氮肥。当铵态或酰胺态施用量为200-400mgN/kg土时,双氰胺用量为5-50mg/kg,生物质炭用量50g/kg土。具体施用步骤为:将生物质炭与双氰胺混合施于表层土壤,并与土壤充分混合,然后化学氮肥按常规方法施用即可。该方法利用生物质炭对硝化抑制剂双氰胺有很强吸附能力的特点,在施用化学肥料之前向土壤中混合施入生物质炭与双氰胺,提高双氰胺在土壤中的持留时间,延长其对铵态氮向硝态氮转变的硝化反应的抑制效果,从而降低氮素的淋溶损失,提高氮肥利用率。

    铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用

    公开(公告)号:CN102872803A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210400629.6

    申请日:2012-10-19

    Abstract: 铝改性秸秆生物质炭及其制备方法和在去除水体中砷的应用。所述秸秆生物质炭由花生秸秆、大豆秸秆、油菜秸秆、稻草或其它农作物秸秆经350℃控氧热解制成。铝改性秸秆生物质炭由秸秆生物质炭与0.6mol/L铝溶液混合、碱化制成。铝改性秸秆生物质炭去除水体中As(V)的方法,步骤为:在反应池中将经过铝改性的秸秆生物质炭与含砷溶液按1g/L的比例混合,连续搅拌2小时,静置20小时,再搅拌0.5小时,静置1.5小时后,将混合液通过砂滤装置分离铝改性生物质炭,清液排放。将处理废水后的生物质炭风干后焚烧,回收灰分和残渣。该方法廉价、高效,不产生二次污染。

    一种检测土水界面大肠杆菌的电化学方法

    公开(公告)号:CN111505067B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010129225.2

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 一种检测土水界面大肠杆菌的电化学方法,在聚苯乙烯‑丙烯酸纳米球上自组装带正电的质子化的壳聚糖和带负电的金纳米粒子功能化纳米球;接着用葡萄糖氧化酶和大肠杆菌抗体进一步功能化上述纳米球,从而得到多酶功能化的具有免疫识别能力的功能纳米探针;利用壳聚糖/二茂铁二甲酸/金纳米粒子修饰玻碳电极,自组装捕获大肠杆菌抗体构建电化学免疫传感平台;当大肠杆菌通过电极上的大肠杆菌抗体被捕获,并进一步通过免疫识别,将多酶功能化纳米探针识别到电极表面时,可以检测到由于纳米探针上大量酶催化底物葡萄糖产生过氧化氢从而显著提高二茂铁在电极上的电化学信号,最终实现大肠杆菌的高灵敏检测。本发明检测线性范围宽、灵敏度高、稳定性强。

    一种同时测定水质氮磷指标的方法

    公开(公告)号:CN103063816B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210591017.X

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 一种同时测定水质氮磷指标的方法,包括如下步骤:(1)通过对一台进样器和两台流动分析仪的整合和改进,使样品通过进样器后经三通分流到两台流动分析仪,分别测定氮、磷指标。(2)以铵态氮,硝态氮,亚硝态氮,磷酸盐为工作母液,分别吸取到6个容量瓶中,定容,配制混合标准溶液。硝态氮浓度为亚硝态氮和硝态氮浓度之和;总氮浓度为铵态氮、亚硝态氮和硝态氮浓度之和;总磷的浓度等于磷酸盐的浓度。(3)按照标准曲线法,使用整合后的仪器对环境水质样品进行测定。本发明解决了现有仪器和技术测定水质样品中氮磷指标时,由于不是同时测定而引入较大误差的问题的缺陷,特别是满足了体积量少的水质样品中的氮磷指标的同时测定。

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