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气相分子吸收光谱法在水质检测领域的应用
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作者 董俐香 杨朱曼 +1 位作者 陈孜琼 徐艺 《中文科技期刊数据库(全文版)自然科学》 2024年第10期0013-0016,共4页
随着社会的不断发展,我国城市化和工业化进程不断加快,在社会经济驱动的环境下水质问题受到广泛关注。目前水质污染问题成为了当前社会亟待解决的问题,需要采用有效措施加强水质检测与治疗工作。气相分子吸收光谱法是是一种新型的分析方... 随着社会的不断发展,我国城市化和工业化进程不断加快,在社会经济驱动的环境下水质问题受到广泛关注。目前水质污染问题成为了当前社会亟待解决的问题,需要采用有效措施加强水质检测与治疗工作。气相分子吸收光谱法是是一种新型的分析方法,具有简便、快速的优势,能够测定氮氨、亚硝酸盐氮等物质,主要通过对特定波长的光吸收程度进行测定,依据朗伯-比尔定律进行定性分析,利用气相分子吸收光谱法对水中氮氨、亚硝酸盐氮等物质进行检测分析,可以有效提高测量的效率,既克服了传统分光光度法中存在的繁琐的操作过程、实验过程所用试剂繁多且污染环境、影响人体健康等不足,又利用气相分子吸收光谱法测定速度快、浓度范围宽、结果准确度高等优点。 展开更多
关键词 气相分子吸收光谱法 水质检测 氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮 总氮
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黄山景观区域降雨微量元素化学组成及来源 被引量:2
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作者 江用彬 汪晓云 +5 位作者 黄燕军 董俐香 张海英 黄学文 王萍 季宏兵 《环境监测管理与技术》 CSCD 2018年第5期64-67,共4页
通过分析降水化学成分,探讨黄山景观区域降雨的微量元素化学组成特征及其来源。结果表明,降雨中微量元素含量呈现明显的季节性变化,主要受到降雨量、pH值、风向及溶解有机质等因素影响。来源分析和贡献估算结果表明,降雨中Mn、Cu、Pb、C... 通过分析降水化学成分,探讨黄山景观区域降雨的微量元素化学组成特征及其来源。结果表明,降雨中微量元素含量呈现明显的季节性变化,主要受到降雨量、pH值、风向及溶解有机质等因素影响。来源分析和贡献估算结果表明,降雨中Mn、Cu、Pb、Cd、Ni、Co等元素受燃煤和交通污染排放的影响显著,贡献率均在98%以上;土壤源和人为源对Fe的贡献率分别为76. 9%、23. 1%,对Ti的贡献率为22. 8%、77. 2%; Sr主要受海洋源(28. 3%)和人为源(70. 5%)双重影响。 展开更多
关键词 微量元素 大气环境 来源分析 降雨 黄山景观区
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黄山北部太平湖流域硫酸盐来源及其环境意义 被引量:1
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作者 江用彬 黄学文 +7 位作者 汪晓云 黄燕军 周志喜 董俐香 张海英 季宏兵 李维 缪鹏 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期1784-1792,共9页
选取黄山北部太平湖流域径流水体为研究对象,分析了其水化学和硫酸盐硫同位素组成,探讨了河水中硫酸盐的主要来源、贡献,揭示人类活动对流域水环境及化学风化过程影响。结果表明,流域水体为Ca-Na-HCO3类型水,SO42-浓度为63~74μmol/L,δ... 选取黄山北部太平湖流域径流水体为研究对象,分析了其水化学和硫酸盐硫同位素组成,探讨了河水中硫酸盐的主要来源、贡献,揭示人类活动对流域水环境及化学风化过程影响。结果表明,流域水体为Ca-Na-HCO3类型水,SO42-浓度为63~74μmol/L,δ34S为+1. 59‰^+12. 77‰。丰水期SO42-浓度相对高、δ34S较低,枯水期相反,表明温湿季节硫化物氧化和生物成因硫影响显著。地表径流水体δ34S均值大于+7. 2‰,大气输入贡献大。丰、枯水期大气降水对水源区河水硫酸盐贡献分别约为75%、86%,土壤源贡献为25%、14%。中下游水体δ34S高于水源区,其丰、枯水期硫酸盐分别约有29%、51%来源于大气降水,31%、14%来源于生活污水,40%、35%来源于土壤,生活污水贡献不可忽视。碳酸介导的风化是流域主要化学风化过程,硫酸也有参与,但影响较小。 展开更多
关键词 环境科学技术基础学科 黄山 花岗岩 硫酸盐 δ34S 化学风化
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黄山景观区域氮、硫湿沉降来源与地球化学过程
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作者 江用彬 黄燕军 +7 位作者 金相雷 汪晓云 董俐香 张海英 黄学文 季宏兵 李维 缪鹏 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期2610-2618,共9页
黄山是世界著名的地质公园,近年来该地区酸雨频率增加,威胁着景区的地质生态环境.本研究通过长期降水化学观测与氮、氧、硫同位素地球化学分析,探讨黄山景区氮、硫湿沉降来源与地球化学过程,以期揭示酸雨成因.结果表明,研究期间酸雨频率... 黄山是世界著名的地质公园,近年来该地区酸雨频率增加,威胁着景区的地质生态环境.本研究通过长期降水化学观测与氮、氧、硫同位素地球化学分析,探讨黄山景区氮、硫湿沉降来源与地球化学过程,以期揭示酸雨成因.结果表明,研究期间酸雨频率为62.5%. SO4^2-和NO-3为主要致酸离子.[SO4^2-]/[NO-3]当量比均值为1.7,主要受早期氮排放和移动源递增贡献影响.氮、氧、硫同位素组成和分异数据表明,降水中SO4^2-和NO-3主要来源为移动源(燃油)释放,工业源(燃煤)贡献次之,降水硝酸、硫酸的形成主要为燃油燃烧及其氧化物氧化过程. Ca2+和NH+4为酸雨的主要中和因子.我国逐渐增加的移动源化石燃料排放已经对黄山景区大气环境产生显著影响. 展开更多
关键词 黄山 酸雨 氮同位素 氧同位素 硫同位素
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固定源细颗粒物检测技术研究进展
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作者 赵艳 周美姣 +2 位作者 顾桔 俞晨 董俐香 《石化技术》 CAS 2020年第3期368-369,共2页
本文主要总结了目前国内外关于固定源细颗粒物的表征形式,包括质量浓度、数量浓度、表面积浓度、粒径分布,并分析了主要检测技术的工作原理、研究进展,为进一步的方法学研究提供参考与帮助。
关键词 固定污染源 细颗粒物 检测技术
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基于深度学习的地表水源质量等级分类技术研究及应用
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作者 周美姣 董俐香 +1 位作者 吴佳 顾桔 《皮革制作与环保科技》 2022年第9期190-191,194,共3页
本文是基于深度学习对环境地表水源质量等级进行分类研究及应用,通过进一步优化深度学习算法,选择合适的深度学习CNN网络模型,包括但不限于VGG16、DenseNet、Resnet50、AlexNet、Faster R-CNN等中的图像识别技术,分别对不同的模型选择... 本文是基于深度学习对环境地表水源质量等级进行分类研究及应用,通过进一步优化深度学习算法,选择合适的深度学习CNN网络模型,包括但不限于VGG16、DenseNet、Resnet50、AlexNet、Faster R-CNN等中的图像识别技术,分别对不同的模型选择合适的参数,进行训练和调参,找到最合适的训练模型和参数设置。联合环境水质检测技术,将地表水源水质检测数据和地表水现状图片相结合,进行关联性研究分析,建立水质参数检测结果与水质水平之间复杂的、非线性的因果关系,从而建立地表水水源质量等级分类系统,实现通过水质现状图片快速、准确地对未知地表水进行水质的分类识别。 展开更多
关键词 深度学习 地表水 质量等级 分类技术
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黄山景观流域溶解态稀土元素地球化学特征 被引量:6
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作者 董俐香 江用彬 +5 位作者 张海英 季宏兵 吴亚坤 王萍 武敬 刘春卿 《中国稀土学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期283-293,共11页
对黄山景观流域径流中溶解态稀土元素进行了研究,以探讨其地球化学特征与物质来源。结果表明,其主要来源为岩石化学风化,其次为大气输入。稀土元素含量枯水期高于丰水期,与蒸发富集效应有关。流域源头稀土元素含量高、重稀土相对富集,... 对黄山景观流域径流中溶解态稀土元素进行了研究,以探讨其地球化学特征与物质来源。结果表明,其主要来源为岩石化学风化,其次为大气输入。稀土元素含量枯水期高于丰水期,与蒸发富集效应有关。流域源头稀土元素含量高、重稀土相对富集,中下游稀土含量低、轻稀土相对富集,反映了源头花岗岩到中下游沉积岩对其相应控制。流域水体中Ce为负异常,表现出对流经原岩如花岗岩的继承;Eu为正异常,归因于花岗岩中斜长石/钾长石等矿物的优先风化释放。Y/Ho比值在空间上存在分异,主要为流经岩性不同所致,季节性分异则受到了水/粒相互作用的影响。研究表明,黄山景观流域溶解态稀土元素来源与迁移受流经岩性尤其花岗岩的影响显著。 展开更多
关键词 黄山 硅酸盐岩 花岗岩 化学风化 稀土元素
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微波消解-电感耦合等离子发射光谱法在测定土壤中34种微量元素的应用研究 被引量:5
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作者 董俐香 成庆平 +1 位作者 顾桔 周美姣 《中国检验检测》 2020年第4期33-35,51,共4页
微波消解-电感耦合等离子发射光谱法同时测定34种微量元素的方法,并测定了某产业园区内土壤中34种微量元素。实验对微波消解条件和质谱检测条件进行优化,在优化条件下,34种元素的线性相关系数均在0.999以上,检出限大部分满足标准要求,... 微波消解-电感耦合等离子发射光谱法同时测定34种微量元素的方法,并测定了某产业园区内土壤中34种微量元素。实验对微波消解条件和质谱检测条件进行优化,在优化条件下,34种元素的线性相关系数均在0.999以上,检出限大部分满足标准要求,加标回收率在83.6~114%之间,此方法前处理操作简便,检测时间短,准确性好。 展开更多
关键词 微波消解 电感耦合等离子发射光谱(ICP-OES) 土壤 微量元素
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