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某选矿厂周边地表水化学需氧量的测定
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作者 王卓 金龙 +3 位作者 高正娇 侯雪 李永莉 齐白羽 《山西化工》 CAS 2024年第7期89-91,共3页
水体中的化学需氧量能够反应出水体受污染的程度。为了测定某选矿厂周边地表水质的化学需氧量,本文通过取样在室内实验室进行了测定,根据判定方法检出限、测定下限、精密度以及准确度等一些参数对样品结果进行了分析。实验数据显示测定... 水体中的化学需氧量能够反应出水体受污染的程度。为了测定某选矿厂周边地表水质的化学需氧量,本文通过取样在室内实验室进行了测定,根据判定方法检出限、测定下限、精密度以及准确度等一些参数对样品结果进行了分析。实验数据显示测定出的检出限为3 mg/L,测定下限为12 mg/L,和标准(HJ 828—2017)中已给出的数据进行对比偏小;通过测定低浓度和高浓度两种不同浓度的标准样品,结果显示相对标准偏差分别为2.9%和0.5%,满足方法要求的±10%以内;依据检测结果可判断出该选矿厂周围地表水没有超过排放限值,数据达标。 展开更多
关键词 化学需氧量 试亚铁灵指示剂 方法验证
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铜冶炼过程含重金属粉尘沉降对土壤环境的影响预测
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作者 李文臣 黄天龙 高正娇 《甘肃冶金》 2024年第3期138-140,共3页
有色冶炼生产过程中的废气涉及重金属粉尘,选择典型的铜冶炼行业对土壤环境的影响进行预测。铜冶炼行业产生的废气含有Pb、As、Hg、Cd等重金属,预测范围选择某铜冶炼企业的占地面积以及占地面积外扩1 km的区域,计算正常工况下大气沉降... 有色冶炼生产过程中的废气涉及重金属粉尘,选择典型的铜冶炼行业对土壤环境的影响进行预测。铜冶炼行业产生的废气含有Pb、As、Hg、Cd等重金属,预测范围选择某铜冶炼企业的占地面积以及占地面积外扩1 km的区域,计算正常工况下大气沉降和雨水入渗两种途径对土壤重金属输入量,由预测结果可知,废气排放的Pb、As、Hg、Cd在土壤中10 a预测贡献值较小。 展开更多
关键词 铜冶炼 重金属 大气沉降 土壤环境
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铜冶炼污酸废水泄漏重金属Zn、As对地下水的影响
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作者 李文臣 高正娇 《甘肃冶金》 2024年第2期134-136,共3页
铜冶炼过程产生的污酸废水中重金属Zn、As浓度较高,发生泄漏会下渗到区域地下水环境,对地下水环境产生不利影响。选择一维对流扩散模型对铜冶炼污酸废水事故状态下入渗地下水环境情境进行预测,污染物随地下水往下游迁移,特征污染物As、Z... 铜冶炼过程产生的污酸废水中重金属Zn、As浓度较高,发生泄漏会下渗到区域地下水环境,对地下水环境产生不利影响。选择一维对流扩散模型对铜冶炼污酸废水事故状态下入渗地下水环境情境进行预测,污染物随地下水往下游迁移,特征污染物As、Zn的污染前锋迁移500 m的距离分别需要609、751 d;迁移2 300 m的距离分别需要6 292、7 086 d,该预测结论可为同类企业地下水的防治提供借鉴依据。 展开更多
关键词 铜冶炼 一维对流扩散模型 污酸废水 重金属
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三种消解方式在电感耦合等离子体质谱法同时测定废水中7种重金属元素中的应用研究 被引量:1
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作者 侯雪 高正娇 +2 位作者 齐白羽 王卓 刘静静 《化学世界》 CAS 2023年第6期453-458,共6页
电感耦合等离子体质谱法测定废水中铜、锌、铬、镍、铅、镉和铊,采用水浴消解、微波消解和电热板消解方式对样品进行前处理,将测定结果进行比较分析。结果表明:微波消解测得目标物的精密度最高,电热板消解和水浴消解所得结果均偏低。在... 电感耦合等离子体质谱法测定废水中铜、锌、铬、镍、铅、镉和铊,采用水浴消解、微波消解和电热板消解方式对样品进行前处理,将测定结果进行比较分析。结果表明:微波消解测得目标物的精密度最高,电热板消解和水浴消解所得结果均偏低。在一定条件下对采集水样进行加标回收测试,微波消解所测元素的加标回收率最好,为97.8%~102%。 展开更多
关键词 电感耦合等离子体质谱法 废水 消解方式 重金属
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亚甲基蓝分光光度法测定环境空气和废气中硫化氢的分析 被引量:1
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作者 侯雪 王卓 高正娇 《现代盐化工》 2023年第2期29-31,共3页
在酸性条件下,硫离子与对氨基二甲基苯胺和三氯化铁反应生成亚甲基蓝,根据颜色深浅比色测定。结果表明,该方法检出限为0.060μg/10.0 mL,加标回收率为98.0%~99.5%,标准曲线相关系数为0.9992,能满足空气和废气中硫化氢的测定要求。
关键词 硫化氢 亚甲基蓝 分光光度法
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白银某矿区土壤中铬(Ⅵ)的测定
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作者 李永莉 齐白羽 +2 位作者 侯雪 王卓 高正娇 《甘肃冶金》 2023年第6期132-134,共3页
准确检测出土壤中的铬(Ⅵ)对于工业污染源的控制有十分重要的作用。土壤中铬(Ⅵ)合理的前处理方式可减少实验中的误差。本文通过火焰原子吸收分光光度法来优化土壤中铬(Ⅵ)的实验条件,将样品粒度降至100目,消解时间延长至6 h,并对样品... 准确检测出土壤中的铬(Ⅵ)对于工业污染源的控制有十分重要的作用。土壤中铬(Ⅵ)合理的前处理方式可减少实验中的误差。本文通过火焰原子吸收分光光度法来优化土壤中铬(Ⅵ)的实验条件,将样品粒度降至100目,消解时间延长至6 h,并对样品进行反复消解,提高了铬(Ⅵ)的回收率。实验的精确度和正确度表明该方法灵敏度高,有较强的可操作性,满足六价铬的检测需求。 展开更多
关键词 铬(Ⅵ) 消解时间 粒度 多重消解
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