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  • 201710-12
    PH计的检查

    1、玻璃电极的一般检查方法(1)检查零电位设置pH计在“mV”测量档,将玻璃电极和参比电极一起插入pH=6.86的缓冲溶液中,仪器的读数应大约为-50~50mV。(2)检查斜率接(1),再测pH=4.00或pH=9.18的缓冲溶液的mV值,计算电极的斜率,电极的相对斜率一般应复合技术指标。注意:1)电极零电位值检查方法仅对等电位点为7的玻璃电极而言。若玻璃电极的等电位点不为7时,则有所不同。2)对于有的pH计,标定调节能够达到要求时,上述检查结果超出范围不大时,电极任可使用。...

  • 201710-11
    PH计的标准缓冲溶液的配制

    硼酸/硼酸钠、对苯二甲酸/对苯二甲酸钠、磷酸氢钾/磷酸氢二钾PH计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.PH酸碱度计的定义、原理与测量方法什么是PH?PH是拉丁文“Pondushydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离...

  • 201710-11
    如何使用粒度仪

    X射线荧光衍射:利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。当原子受到X射线光子(原级X射线)或其他微观粒子的激发使原子内层电子电离而出现空位,原子内层电子重新配位,较外层的电子跃迁到内层电子空位,并同时放射出次级X射线光子,此即X射线荧光。较外层电子跃迁到内层电子空位所释放的能量等于两电子能级的能量差,因此,X射线荧...

  • 201710-11
    PH计的使用方法和标准缓冲液的配置

    酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。一、正确使用与保养电极目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化jia溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:⒈复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化jia溶液中。切忌用洗涤液...

  • 201710-9
    溶液的pH值测定

    目的原理1掌握配制各种溶液的方法;2了解在各种pH值的溶液中各指示剂所显示的特征颜色;3熟练掌握pH试纸的使用方法;4初步学习酸度计测定溶液pH值方法。过程步骤一、配制各种pH值的溶液1.在一只清洁的烧瓶中装入400ml蒸馏水并加热到沸腾。把一只小烧杯倒扣在烧瓶口上,让它冷却。蒸馏水中往往由于溶有CO2而微显酸性,加热可驱出CO2,煮沸过的蒸馏水,将作为一种pH=7的溶液,并将用于下列稀释溶液。2.从试剂台上取5ml10-3mol·dm-3HCl溶液,用45ml煮沸过的蒸馏水...

  • 201710-9
    高浓度氨氮废水处理方法之物化法

    一、吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。王文斌等[1]对吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行了研究,控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。在水温大于25℃,气液比控制在3500左右,渗滤液pH控制在10.5左右,对于氨氮浓度高达2000~4000mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。吹脱法在低温时氨氮去除效率不高。王有乐等[2]采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氮废水(例...

  • 201710-9
    高浓度氨氮废水处理方法之生化联合法

    物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚硝酸盐氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。卢平等[12]研究采用吹脱-缺氧-好氧工艺处理含高浓度氨氮垃圾渗滤液。结果表明,吹脱条件控制在pH=95、吹脱时间为12h时,吹脱预处理可去除废水中60%以上的氨氮,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮(由1400mg/L降至19.4mg...

  • 20179-28
    高浓度氨氮废水处理方法之新型生物脱氮法

    高浓度氨氮废水处理方法之新型生物脱氮法近年来外出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。一、短程硝化反硝化生物硝化反硝化是应用广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。短程硝化反硝化(将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。Ruiza等[16]用合成废水(模拟含高浓度氨氮的工业废水)试验确定实现亚硝酸盐积累的佳条...

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