期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
汞阴极氯电解槽长期运转时氧化钌钛阳极电位的增大
1
作者 Н.В.ЖИНКИН В.И.ЭБЕРИЛЪ 武凤君 《氯碱工业》 CAS 1991年第12期7-11,共5页
本文以分析各种类型汞阴极电解槽氧化钌钛阳极电压升高的动力学为依据,说明氧化钌钛阳极在电解NaCl溶液时通常可以得出电压升高与阳极电位的增大密切相关的结论。特点是活性涂层中总的含钌量减少低于极限水平(波动取决于在2.0~3.0到0.
关键词 氯化物 汞阴极 电解槽 钌钛阳极
下载PDF
氢化物原子吸收法测定尿汞 被引量:1
2
作者 武景福 赵建明 《中国卫生检验杂志》 CAS 2003年第6期789-790,共2页
关键词 氢化物原子吸收法 尿 原子吸收分光光度计 元素空心阴极 流动注射氢化物发生器
下载PDF
流动注射氢化物发生原子吸收测定发中汞 被引量:1
3
作者 徐德明 杨翠英 +1 位作者 张占平 杨增 《中国卫生检验杂志》 CAS 2003年第6期696-697,共2页
〔目的〕寻求一种灵敏度高 ,稳定性好的测定发中汞含量的新方法。〔方法〕采用 (3 :1)硝酸高氯酸混酸作消化液 ,在加回流管的测砷瓶内分步消化发样 ,流动注射氢化物发生原子吸收测定发中汞。〔结果〕标准偏差小于 2 7.1ng/g ;变异系数小... 〔目的〕寻求一种灵敏度高 ,稳定性好的测定发中汞含量的新方法。〔方法〕采用 (3 :1)硝酸高氯酸混酸作消化液 ,在加回流管的测砷瓶内分步消化发样 ,流动注射氢化物发生原子吸收测定发中汞。〔结果〕标准偏差小于 2 7.1ng/g ;变异系数小于 5 .5 % ;样品加标率在 99.8% -10 0 .3 5 %之间 ;方法的检出限为 0 .69ng/ml;〔结论〕采用流动注射氢化物发生原子吸收测定发中汞灵敏度高 ,稳定性好 ,精密度和准确度均符合微量分析要求。 展开更多
关键词 原子吸收分光光度法 流动注射氢化物发生器 空心阴极 样品处理 中毒
下载PDF
水杨醛的电合成法 被引量:4
4
作者 张功成 谭镇 赵占奎 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 1989年第2期67-68,共2页
水杨酸经电解还原合成水杨醛已有报道,但其收率不超过50%.我们改进了实验条件,成功地将收率提高到70%以上,实验重现性好.产物经色谱分析,其纯度大于96%.具体方法如下: 将14g水杨酸、5g亚硫酸氢钠及其它助电解质溶于350mL水。
关键词 水扬醛 汞阴极 电合成
下载PDF
电解还原镱的电极材料选择 被引量:3
5
作者 李永顿 党杰 +2 位作者 杨明德 宋莹华 公锡泰 《稀土》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第4期47-51,共5页
用电解还原法分离镱的过程中 ,电极材料的选择对整个电解过程有着十分重要的影响。本文详细地比较了四种阳极材料和五种阴极材料的电解还原效果。
关键词 电解还原 电极材料 汞阴极 铁板阳极
下载PDF
三价铀的制备和稳定性研究
6
作者 周祖铭 杨永乐 +2 位作者 毛家骏 卞麦英 秦启宗 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS 1983年第1期7-12,共6页
在盐酸和硫酸介质中,研究了汞阴极电解还原和液态Zn-Hg齐还原制备U(Ⅲ)的实验方法,比较了不同介质、酸度、铀浓度和电解时间对U(Ⅲ)还原率的影响,获得了用电解法定量还原制备U(Ⅲ)的最佳条件。经对U(Ⅲ)在空气和氮气中稳定性的测定,得... 在盐酸和硫酸介质中,研究了汞阴极电解还原和液态Zn-Hg齐还原制备U(Ⅲ)的实验方法,比较了不同介质、酸度、铀浓度和电解时间对U(Ⅲ)还原率的影响,获得了用电解法定量还原制备U(Ⅲ)的最佳条件。经对U(Ⅲ)在空气和氮气中稳定性的测定,得出U(Ⅲ)在空气中的氧化速率呈一级反应。 展开更多
关键词 汞阴极电解 电解时间 氧化速率 硫酸介质 一级反应 还原率 最佳条件 还原制备
下载PDF
痕量分析中的分离与预富集
7
作者 梁树权 《环境科学研究》 EI CAS 1978年第4期25-47,共23页
一、引言在化学分析中,分离常是量度前的一步手续。虽然有不需分离而直接进行量度的例,但常因量度中困难,需要先行分离才能量度。例如铁与希土共存时,不能用发射光谱法直接测定希土,因为铁的谱线繁多,干扰希土的谱线。改用重量法也成问... 一、引言在化学分析中,分离常是量度前的一步手续。虽然有不需分离而直接进行量度的例,但常因量度中困难,需要先行分离才能量度。例如铁与希土共存时,不能用发射光谱法直接测定希土,因为铁的谱线繁多,干扰希土的谱线。改用重量法也成问题,因为铁量多时希土草酸盐不沉淀或不能定量沉淀。如先用汞阴极电解或萃取以除去铁。 展开更多
关键词 预富集 沉淀作用 汞阴极电解 无机离子交换剂 溶液萃取 阴离子交换 共沉淀 金属离子 发射光谱法 毫微克
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部