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土壤颗粒粒定仪

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土壤颗粒粒定仪相关的论坛

  • 【讨论】颗粒粒度仪

    颗粒粒度仪型号ElzoneII5390型出现了问题,是这样的出现背景计数太高。以48um测孔管为例要求140左右,可是实际超过1000,大家说说那出问题了讨论一下

  • 【求助】土壤全消解后有黑色或褐色不溶颗粒

    土壤四酸全消解,发现除了质控有很少量的不溶颗粒,其他样品都有下图中的颗粒,就是量的多或少(下图的样品算多的),我在消解时已经重复了第二步的硝酸+氢氟酸+高氯酸步骤,还是不见少,小弟想请问大家怎样才能消解掉这些颗粒呢?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901101748577184_8296_3510082_3.png[/img]

  • 新型测量颗粒粒度的方式-光阻原理

    新型测量颗粒粒度的方式-光阻原理

    分享一下一种新型测量颗粒粒径的方法,光阻测量原理-LOT这种测量原理同样也是用激光,不同的是他的激光束是在样品池里面做一个圆形扫描的,当激光扫过样品的时候,激光束被样品所阻挡了,所阻挡的时间会被记录下来,鉴于激光的速度是已知的,所以我们可以通过简单的速度乘以时间来计算出激光所跑过的路程。跑过的这段路程就是颗粒的粒径了,大家可以看看下图的原理图。因为是测量颗粒被激光阻挡的时间,利用这种方法的好处就是可以不用输入样品的折射率,可以测量未知样品以及混合样品(如混合物的荧光粉),或者是未知折射率的样品。如果大家有遇到上述这种无法测量的情况,不妨去了解下这种原理的粒度仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504291358_544048_2784824_3.png。

  • 【求助】用激光粒度仪测定土壤颗粒分布怎样前处理?

    我现在想测定土壤的颗粒分布((Clay%,Silt%,Sand%),看到有的文献用激光粒度仪,但实验室老师说这个还要前处理一下,好像需要用什么溶剂来分散,我还没有找到[size=4][b]具体[/b][/size]的前处理方法,各位有谁做过的,再次请求你们的帮助了,谢谢了!!!

  • 颗粒粒度分布需要等区间吗??

    用激光粒度分析仪Mastersizer2000分析了颗粒粒度分布。检测结果给出的数据中粒径不是按等区间的,而是前面区间比较密,后面区间间隔比较大。以粒径取log10为横坐标,做出来的图是基本符合正态分布的,问题是粒度分析报告出来的图我能不能直接用啊?因为区间不相等实际上在图上的表现就是夸大了大粒径颗粒的百分含量。是不是需要重新处理成等区间的??另外马尔文激光粒度仪给出的算是R-R分布还是对数正态分布??

  • 土壤团粒分析仪有哪些特点

    土壤团粒分析仪有哪些特点

    [size=16px]  土壤团粒分析仪有哪些特点  土壤团粒分析仪是用于测量土壤团粒组成和分布的仪器,它有助于了解土壤的物理性质和土壤结构。以下是一些常见的土壤团粒分析仪的特点:  高精度分析:土壤团粒分析仪提供高精度的土壤团粒分析,可以分辨不同团粒粒径的含量,通常以毫米或微米为单位。  多尺度分析:这些仪器通常能够在不同尺度上分析土壤团粒,从粗大团粒到微细颗粒,从而提供更全面的信息。  自动化和高通量:一些现代土壤团粒分析仪具备自动化功能,可以快速分析大量样本,提高工作效率。  样品预处理:土壤团粒分析仪通常可以进行样品的适当预处理,例如去除有机质或颗粒的散度调整,以确保分析的准确性。  数据可视化:这些仪器通常提供数据可视化功能,以便用户能够直观地理解土壤团粒的分布和特性。  数据存储和导出:土壤团粒分析仪通常具有数据存储和导出功能,使用户可以随时检索和分享分析结果。  多种团粒特性测量:除了粒径分布,一些仪器还可以测量土壤团粒的形状、孔隙度、比表面积和密度等特性。  适应不同土壤类型:这些仪器通常可适应不同类型的土壤,包括沙质土壤、壤土和黏土等。  多样化的应用:土壤团粒分析仪广泛用于土壤科学、土壤物理学、农业研究、环境科学、土壤工程和地球科学等领域。  易于操作:尽管这些仪器提供高级功能,但它们通常设计成易于操作,以确保用户能够有效地使用它们。  总之,土壤团粒分析仪是一种重要的土壤分析工具,具有高精度、自动化、多尺度、数据可视化和适应多种应用的特点,有助于研究土壤的物理性质和结构,从而对农业、土壤工程、环境科学和其他领域的决策和研究产生影响。不同型号的土壤团粒分析仪可能具有不同的特点和功能。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310261058149946_7683_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 颗粒粒度反演出现的问题

    颗粒粒度反演出现的问题

    我是搞理论研究的,研究的是静态光散射的颗粒粒度的反演,激光器波长是650nm,傅氏透镜焦矩是75mm,是用CCD作为光电探测器的,用别人的数据做了下,反演出来如图所示,是1-100um的单峰分布的颗粒,用的是夫朗和费衍射理论做的。请各位大神帮忙分析一下。第一张图是用的别人的数据是用CCD采的,第二张图是反演的结果。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309021926_461792_2765345_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309021925_461790_2765345_3.jpg

  • 润滑油颗粒粒度检测

    润滑油颗粒粒度检测 随着汽车飞速行驶入寻常百姓家,汽车的触角和影响力已经覆盖到各个社会领域,中国已逐渐步入了车社会(Auto Society)时代。与此同时原本仅为业内人士所涉及的润滑油,因为其对于汽车性能的影响及不可或缺性,也日益为大众所认知并重视。 实则润滑油从能源行业到制造业,小到造纸大到钢铁行业,各领域都应用相关产品。而润滑油质量的偏差会引起设备损耗故障、修理、停工甚至导致灾难性的后果。下面引入一组数据: 2012国家工业调查报告显示:Ⅰ 由于设备润滑故障导致部件异常磨损而引起设备失效中约80%;Ⅱ 柴油机中约70%的故障是因为润滑油品污染引起的;Ⅲ 滚动轴承中约40%的失效与损坏是由于润滑油不当而导致;Ⅳ 齿轮箱中约50%的故障与齿轮的润滑不良和异常磨损有关;Ⅴ 液压系统中约70%的故障来自于液压介质的污染,导致液压元件的失效。 为避免类似润滑油质量偏差,必须在生产阶段进行理化指标实验分析,及实施在用润滑油动态监测。润滑油的原品质及污染变质状态,可通过润滑油中各种微粒的性态表现出来。针对润滑油粒度测试济南微纳颗粒技术有限公司对应开发了Winner2000ZD系列全自动激光粒度仪,此款仪器在采用全方位散射光探测系统等国际高端技术的同时更赋予了自动化、智能化等一系列时代性的标志,能够实现全自动一键测试。使操作更简便,结果更稳定. Winner2000ZD系列激光粒度仪通过对设备油液使用的现状进行分析,为设备给油脂标准提供技术依据。以此技术为依托,为用户节约油液消耗,降低能源介质类设备电力消耗。 对于润滑油生产及使用厂家来说,Winner2000ZD激光粒度仪具备为设备提供油液合理选型、延长寿命、精确润滑以及开展节约石油资源和电力能源等技术能力。是润滑油相关生产使用企业进行理化实验分析,及实施在用润滑油动态监测首选搭档和得力助手。

  • 【原创大赛】土壤颗粒对地下水钠检测的影响

    【原创大赛】土壤颗粒对地下水钠检测的影响

    [b][font=宋体]土壤[/font][font=宋体]颗粒[/font][font=宋体]对地下水钠检测的影响[/font][font=宋体][/font][font=宋体][b][font=宋体]The influence of soil on the detection of groundwater sodium[/font][/b][/font][/b][font=宋体][b]邓玉龙、刘榜城[/b][/font][font=宋体][b][b][font='Times New Roman'][font=宋体]摘要[/font][/font][font=宋体]:[/font][/b][font=宋体]分两组,以实验室样品、含土监测井实际采样样品同步取样,分析地下水钠及同类型碱金属钾、钙、镁,发现土壤中钠、钾、钙、镁均有一定的水溶性,地下水测定数据与水中土壤含量相关,地下水酸化后会增加水体中土壤悬浮颗粒钠、钾、钙、镁析出,取样后上清液测定、上清液酸化测定、离心酸化、过滤酸化测定数据均对监测结果有影响。[/font][font=宋体]关键词:[/font][/b][font=宋体][font=宋体]地下水[/font] [font=宋体]钠[/font][/font][b][font='Times New Roman']Abstract: [/font][/b][font='Times New Roman']Divided into two groups, simultaneous sampling of laboratory samples and actual samples from soil-containing monitoring wells were used to analyze groundwater sodium and the same type of alkali metals potassium, calcium, and magnesium. It was found that sodium, potassium, calcium, and magnesium in the soil were all soluble in water. Groundwater measurement data is related to the soil content in the water. After groundwater acidification, it will increase the precipitation of suspended soil particles of sodium, potassium, calcium and magnesium in the water. After sampling, the supernatant liquid is measured, the supernatant acidification measurement, centrifugal acidification, and filtration acidification measurement data All have an impact on the monitoring results.[/font][b][font=宋体]Keywords:[/font][/b][font=宋体]groundwater sodium[/font][b][b][font=宋体]1引言[/font][/b][font=宋体][font=宋体]元素钠原子量[/font]11[font=宋体],由[/font][font=Times New Roman]18[/font][font=宋体]世纪初英国学者[/font][font=Times New Roman]Davy[/font][font=宋体]发现并命名,地球中重量占比达[/font][font=Times New Roman]0.49%[/font][font=宋体]是地球中含量丰度较多的元素之一[/font][/font][sup][font=宋体][1][/font][/sup][font=宋体],元素钠与人类健康息息相关,有研究发现,饮食摄入大量钠会引起高血压和女性糖尿病骨代谢的影响,同时高钠也与老年肺栓塞密切相关[/font][sup][font=宋体][2-4][/font][/sup][font=宋体][font=宋体]。元素钠是环境监测中的重要常规指标,我国《[/font]GB14848-2017[font=宋体]地下水质量标准》对地下水钠含量进行了分级,把不同含量污染分为了[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]级别,作者在日常采样和监测分析工作中发现,监测钠以及相关碱金属时,偶尔有不同顺序贝勒管取样,数据不平行现象,并针对此现象深入研究,该研究对我国环境地下水监测有一定参考意义。[/font][/font][font=宋体]2材料方法与实验[/font][font=宋体]2.1[font=宋体]仪器与试剂[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]美国铂金埃尔默公司[/font]PE OPTIMA8300[font=宋体]型电感耦合等离子体发射光谱仪,观测波长:钠[/font][font=Times New Roman]588.995nm[/font][font=宋体]、钾[/font][font=Times New Roman]766.490nm[/font][font=宋体]、钙[/font][font=Times New Roman]317.933nm[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]285.213nm[/font][font=宋体];仪器发射功率为[/font][font=Times New Roman]1300W[/font][font=宋体],等离子体流量为[/font][font=Times New Roman]12L/min,[/font][font=宋体]提升量为[/font][font=Times New Roman]1.0ml/min[/font][font=宋体],雾化器流量为[/font][font=Times New Roman]0.55mL/min[/font][font=宋体]。上海安亭[/font][font=Times New Roman]TDL-5C[/font][font=宋体]型台式离心机。电阻率[/font][font=Times New Roman]18.25[/font][font=宋体]兆欧超纯去离子水,上海国药集团[/font][font=Times New Roman]GR[/font][font=宋体]级硝酸,国家有证标准物质,[/font][font=Times New Roman]HTSB-1[/font][font=宋体]标准土,[/font][/font][b][font=宋体]2.2[font=宋体]样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体] [font=宋体]样品制备分为两个路线同时进行即:[/font]A[font=宋体]组实验室样品和[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际样品。[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验室样品主要考察①[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]:去离子水经过土壤颗粒后,水中钠与土壤颗粒的关系规律。②[/font][font=Times New Roman]A-2[/font][font=宋体]:考察不同转速离心酸化后,测定数据并寻找其规律。③[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]:考察样品制备后,离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据并考察其数据规律;[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际采样样品主要考察①[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]:贝勒管连续取样,不同贝勒管水样测定数据与水体土壤含量关系。②[/font][font=Times New Roman]B-2[/font][font=宋体]不同离心转速处理后,酸化测定数据的逻辑规律。③[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体],地下水离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据并考察其数据规律。为了使数据更有说服力与更直观表达数据准确性,同时监控同类型碱金属钾、钙、镁平行对照。实验室样品和实际采样样品均在制备完毕[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]后小时后,依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]2.2.1[font=宋体]实验室样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体]A-1[font=宋体]:别向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.1000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.2000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.3000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.4000g[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定上清液。[/font][/font][font=宋体]A-2:[font=宋体]向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡摇匀,使用离心机[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,收集上清液加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][font=宋体]A-3:[font=宋体]向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,①使用离心机[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),获得离心酸化酸化样品。②向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,过滤酸化获得过滤酸化样品。③向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,直接加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比)获得上清液酸化样品。④向[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管中添加[/font][font=Times New Roman]0.5000g(HTSB-1)[/font][font=宋体]国家有证标准土壤充分震荡,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后,收集上清液获得上清液液非酸化样品。收集①②③④依据[/font][font=Times New Roman]B5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]2.2.2[font=宋体]实际样品制备与测定[/font][/font][/b][font=宋体][font=宋体]监测井经纬度坐标为:[/font]121.51645[font=宋体],[/font][font=Times New Roman]31.02607[/font][font=宋体],建井完毕直接取水发现该点位地下水浑浊且有明显土壤颗粒,建井完毕[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后,依据[/font][font=Times New Roman]HJ/T164-2014[/font][font=宋体]采样规范采集实际样品,采样完毕后迅速放置于样品冷藏箱转移至实验室待分析,现场均为同一口监测井取样。[/font][/font][font=宋体]B-1[font=宋体]:使用贝勒管连续取[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管地下水,分别取样并做好标记迅速转移至实验室,样品摇匀分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管,静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时后收集上清液,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定上清液。收集固态物质,置于烘箱[/font][font=Times New Roman]105[/font][font=宋体]°[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]烘干称重。[/font][/font][font=宋体]B-2[font=宋体]取第[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管贝勒管地下水,样品摇匀分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管,使用离心机[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]4000[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),依据[/font][font=Times New Roman]GB5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][font=宋体]B-3[font=宋体]组组使用贝勒管连续取[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]管地下水,分别取样并做好标记迅速转移至实验室,第五次取样贝勒管样品摇匀,并分装转移至[/font][font=Times New Roman]50ml[/font][font=宋体]离心管静置[/font][font=Times New Roman]24[/font][font=宋体]小时,①使用离心机[/font][font=Times New Roman]5000[/font][font=宋体]转[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]每分钟离心[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]分钟,加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比),获得离心酸化酸化样品。②过滤酸化获得过滤酸化样品。③直接加入[/font][font=Times New Roman]1%[/font][font=宋体]硝酸(体积比)获得上清液酸化样品。④收集上清液获得上清液非酸化样品。收集①②③④依据[/font][font=Times New Roman]B5750.6-2007[/font][font=宋体]电感耦合发射光谱法直接测定。[/font][/font][b][font=宋体]3实验结果[/font][font=宋体]3.1实验室样品测定结果[/font][/b][font=宋体]A-1[font=宋体]去离子水经过土壤颗粒后,水中钠与土壤颗粒的关系规律。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下图[/font]1[font=宋体]可知,水中金属钠测定含量会随着土壤的增加含量呈正增长趋势,同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,金属钠增长幅度低于其他金属,金属钠测定数据与土壤颗粒含量成正比,金属钠以及同类型碱金属钾、钙、镁具有水溶性。[/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,558,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211017129455_2575_2149469_3.png!w558x290.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]1[font=宋体]水中钠与土壤颗粒的关系规律与钾、钙、镁、对比[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]A-2[font=宋体]不同转速离心后,水中钠测定规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由图[/font]2[font=宋体]可知,随着转速的提高,钠测定数据呈降低趋势,同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,测定数据与离心转速呈反比关系。[/font][font=Times New Roman]1000r/min[/font][font=宋体]测定钠数据为[/font][font=Times New Roman]2.005mg/L,5000r/min[/font][font=宋体]测定数据为[/font][font=Times New Roman]1.281mg/L[/font][font=宋体],测定数据相对减少[/font][font=Times New Roman]36.1%[/font][font=宋体]。其他同类型碱金属钾、钙、镁也有相同的规律,其中钾、钙、镁相对减少分别为:[/font][font=Times New Roman]54.9%[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]50.8%,73.9%,[/font][font=宋体]钠的测定数据减少最低。此结果说明经过不同转速离心后,水中土壤颗粒不同程度减少。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,556,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009211017550578_6880_2149469_3.png!w556x368.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]2[font=宋体]不同转速离心后,水中钠测定规律[/font][/font][/align][font=宋体]A-3[font=宋体]离心酸化、过滤酸化、上清液酸化、上清液非酸化数据规律[/font][/font][font=宋体][font=宋体]由下表[/font]1[font=宋体]可知,元素钠不同处理方式后测定数据有所差别,数据大小规律依次为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,同类型碱金属钾、钙、镁规律亦是如此;金属钠的精密度大小依次为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,同类型碱金属只有钾与钠顺序相同,镁、钙有所不同,大小依次为:离心酸化<过滤酸化<上清液非酸化<上清液酸化。[/font][/font][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][table][tr][td=1,2][align=center][font=宋体]取样方式[/font][/align][/td][td=4,1][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]钾[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钙[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]钠[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]镁[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.82 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.15 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.19 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.45 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.97 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.44 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.24 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.47 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]离心酸化[font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.05 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.38 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.23 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.51 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]5.95 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]12.32 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[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]16.07 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]3.6%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.2%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]3.7%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.2%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]上清液非酸化[font=Times New Roman]1[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.39 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]43.51 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]38.39 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.75 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]上清液非酸化[font=Times New Roman]2[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.45 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]43.79 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]38.04 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.91 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]上清液非酸化[font=Times New Roman]3[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.41 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]44.21 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]37.11 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.99 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]均值[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]6.42 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]43.84 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]37.85 [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]13.88 [/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]相对标准偏差[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.8%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.7%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.9%[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体]4. [/font][b][font=宋体]结论[/font][/b][font=宋体][font=宋体]从[/font]A[font=宋体]组和[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实验可以看出土壤颗粒对地下水钠[/font][/font][font=宋体]及同类型碱金属钾、钙、镁[/font][font=宋体]测定有显著影响[/font][font=宋体],且土壤中钠及钾、钙、镁具有水溶性[/font][font=宋体][font=宋体]。不同的样品处理方式如:上清液加酸、上清液不加酸、过滤加酸、离心加酸等,对样品测定有显著影响。[/font]A-2[font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B-2[/font][font=宋体]实验结果可以看出,高转速离心下测定的数据显著低于低转速离心数据,且随同转速阶梯上升过程中测定数据均呈阶梯下降,说明水体中[/font][/font][font=宋体]土壤[/font][font=宋体]悬浮颗粒物[/font][font=宋体]质量[/font][font=宋体]大小有所不同[/font][font=宋体],且土壤悬浮颗粒影响测定数据[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体][font=宋体]实验分为[/font]A[font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组同步进行,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组为实验室样品对解释[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组实际采样差异数据更为有说服力,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验土壤采用国家有证标准物质[/font][font=Times New Roman]HTSB-1[/font][font=宋体],该标准样品颗粒大小均小于[/font][font=Times New Roman]60[/font][font=宋体]目,质量稳定。[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]金属精密度:上清液酸化<上清液非酸化,且两者精密度远高于离心加酸、过滤加酸等方式,说明非经处理时,水中大颗粒土壤悬浮物存在,酸的加入会增加颗粒物中钠及同类型金属钾、钙、镁析出,从而放大偏差。[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]钠及同类型钾、钙、镁测定规律为:过滤酸化<离心酸化<上清液非酸化<上清液酸化,说明地下水中大颗粒土壤悬浮颗粒存在很强的水溶性,有时候甚至比过滤、离心酸化后的中小悬浮颗粒酸溶的数据大。[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]为实际测定样品,观测结果与[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]并不相同,最显著的区别为:上清液非酸化测定数据显著低于其他过滤方式酸化测定结果,除了镁和钠规律大体相同,同为碱金属的镁、钙均规律大小均不相同,说明[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]土壤悬浮颗粒总体含量并不相同,[/font][font=Times New Roman]A-3[/font][font=宋体]为有证标准物质颗粒细腻,水溶后有较多中小颗粒土壤悬浮物,而[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]为自然状态土壤,建井后虽然水体中有较多的土壤,但并不含有较多的中小颗粒土壤悬浮物,同时自然土壤有较长的地下水浸泡碱金属钾,钙,镁有大量的析出基础水平,两者交织可能存在一定复杂性,导致规律不明朗。[/font][/font][font=宋体]A-1[font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]水体中的土壤含量呈现增加的趋势,水中钠观测结果[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]呈现梯度上升,[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]呈现梯度下降,同类型碱金属钾也呈现相同的规律,而钙、镁[/font][font=Times New Roman]A-1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体]并无区别均呈逻辑梯度上升趋势,说明建井后土壤产生空腔水势较低,周围的较小的悬浮颗粒首先通过土壤间隙补充到监测井,另一方面由于重力问题,土壤悬浮颗粒较大的沉积于井下方,较小的悬浮于井上方,连续采样过程中首先会采集到悬浮颗粒物较小的上方水体,采集到的颗粒大小会依次递增。上述已经表述过不同颗粒水溶性,以及酸化会增加导致析出,最终导致了钠检测到的数据与同类型碱金属钾、钙、镁数据有类似,也有区别的现象。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]综上所述土壤颗粒,以及水中土壤悬浮颗粒,样品不同的处理方式对地下水钠及同类型碱金属钾、钙、镁有显著影响,钠及同类型碱金属钾、钙、镁均有相同的水溶性,而钠的观测到与钾的[/font]A[font=宋体]组全部实验、[/font][font=Times New Roman]B-1[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]B-3[/font][font=宋体]实验部分相同,同类型碱金属钙[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]组实验相同,[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]组多个实验差异较大,说明钠和钾近似,和钙、镁又有所区别,镁介于钾钙之间,可能与其化学性质有关。[/font][/font][font=宋体][b][font=宋体]5展望[/font][font=宋体] [/font][/b][font=宋体][font=宋体]应加大对水体土壤颗粒带电性质研究力度,我国现行标准地下水采样介质均分为玻璃和塑料两种材质,猜想由于两种材质运输过程中摩擦可能会产生一负电荷,而水溶液中悬浮物可能带电[/font],[font=宋体]可能也会有会带电导致两种物质吸引导致吸附,故多数金属玻璃介质同电荷不吸附,希望未来加强该方面研究。[/font][/font][font=宋体]应加大对金属水溶性的研究,可能不同金属水溶性会有所不同,那么就可解释为何多数未污染土壤,部分金属上层土大于下层土,同时也可以解释为何部分地下水出现卤水,以及海水高盐度的问题,可能由于碱金属历经亿万年水溶碱金属迁移至地下或海洋导致。[/font][font=宋体]应加大对水体中土壤颗粒分类研究,我国把水体分为总量和水溶性金属,根据本文不同转速离心测定数据呈梯度,说明水体中的颗粒大小与质量可能是连续的而不是简单分为总量和水溶性金属的可能。[/font][b][font=宋体]6[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]参考文献[/font][/font][/b][font=宋体][1][/font][font=宋体]黎彤[/font][font=宋体].化学元素的地球丰度[J].[/font][font=宋体]地球化学[/font][font=宋体],1976(3):167-174.[/font][font=宋体][2][/font]][font=宋体][font=宋体]牟建军[/font],[/font]][font=宋体][font=宋体]刘治全[/font].关注盐和盐敏感性提高我国高血压防治水平[J].[/font]][font=宋体]中华高血压杂志[/font][font=宋体],2010(3):201-202.[/font]][font=宋体][/font][font=宋体][3]方圆[/font][font=宋体],[/font]][font=宋体]郑熙[/font][font=宋体],[/font]][font=宋体]乔子婴[/font][font=宋体].血钠水平对女性糖尿病前期患者骨代谢的影响[J].[/font]][font=宋体]上海医药[/font][font=宋体],2020(12):45-48.[/font][font=宋体][4][/font]][font=宋体][font=宋体]王青松[/font],[/font]][font=宋体][font=宋体]张娜[/font],[/font]][font=宋体]齐翠翠[/font][font=宋体].血清脑钠肽水平与老年肺栓塞患者预后的相关性[J].[/font]][font=宋体][font=宋体]中国老年学杂志[/font],[/font][font=宋体]2020(13:)2783-2786.[/font][font=宋体] [/font][/font]

  • HJ1068-2019土壤粒度比重计法

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  • 【实战宝典】超声波提后怎样进行土壤颗粒物和提取液的分离?

    [b][font=宋体]问题描述:使用超声波提取土壤中的农药残留后,怎样将土壤颗粒物和提取液分离?分离的办法都有哪些?[/font][font=宋体]解答:[/font][/b][font=宋体]([/font]1[font=宋体])通过过滤拦截的方式进行分离,例如过滤、抽滤等。[/font][font=宋体]([/font]2[font=宋体])通过固液二相比重差进行分离,例如重力沉降、离心分离等。[/font][font=宋体]([/font]3[font=宋体])利用其他的物料及化学性质,如低温下成固态,高温下成液态进行分离,例如冷冻离心等。[/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white]领取更多《实战宝典》请进:[url]http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI[/url][/back][/color][/font][font='微软雅黑','sans-serif'][color=black][back=white] [/back][/color][/font]

  • 【求助】关于纳米颗粒粒度仪

    由于工作的关系,需要了解一下有关测量纳米颗粒的粒度仪,以前在德国新帕泰克有限公司的报告会,其中介绍到他们公司的光子交叉相关光谱法来纳米颗粒的,另外好像电镜也可以,那么除此之外还有别的信息吗?我想知道的更多一些,哪位知道的还请不吝赐教,谢谢!

  • 颗粒粒度测试服务

    粉体粒度测试服务 费用优惠。 联系方式: zcmeiff@163.com QQ:290029917 粒度测试 ,我们公司有多款激光粒度仪,可以根据您的样品选择合适的仪器进行准确测试,测试员测试经验丰富,技术熟练,提供测试报告,测试报告能反应样品的粒度分布情况。D10,D50,D90,D97等各项值,还可提供平均粒径,比表面积等参数。另外还可以看颗粒形貌、球形度、长径比等

  • 沉降光透法测量颗粒粒径

    请问,用沉降光透法测试粉体粒度分布时,仪器是怎么计算粉体粒度呢?疑问是,这里可以有两种方法计算粒径。一是测量光强度变化的时间,然后采用斯托克斯定律来计算出颗粒直径。 二是采用兰伯特比尔定律根据光强度变化来计算出颗粒的粒径。如果是用后者,那么怎么确定光行程、颗粒浓度、吸光系数和颗粒形状系数等一系列参数呢?

  • 【原创大赛】颗粒度分析

    1、颗粒的定义自然界中存在的物质大多是固体颗粒:土壤、砂石、大气与水中的有机与无机颗粒尘埃等等。它们有的造福于人类,有的则为害于人类,威胁着健康和各种机械的安全运转,被视为“污染颗粒”。广义地说,颗粒也可以由气体或液体组成,称液体颗粒或气体颗粒。如燃烧室中喷嘴喷出的雾滴,是气体中的液体颗粒,液压油、燃油中的水滴是液体中的液体颗粒;滑油、液压油、推进剂中的微小气泡和战斗机翻转时油箱中的气泡,是液体中的气体颗粒;在自然界则更是如此,人类环境、宇宙空间,从星际尘埃到足下土地,从天空、山川,到田地、河流,到处皆有颗粒。因此,从宏观上看,可以说物质的世界是颗粒的世界。2、颗粒学的出现自二十世纪四十年代开始,颗粒学作为一门学科,发展至今已有五十多年的历史。随着现代科学技术的发展,颗粒技术作为一门新兴的边缘学科,已深入到兵器、航空、航天、航海、化工、冶金、石油、煤炭、电力、轻工、环保、地质、水利、医药、食品、气象、材料以及交通运输等许多领域中。它在这些领域中的应用是十分广泛的。大到宇宙爆炸星球起源的研究,小至分子、原子技术、生物工程的开发利用。3、颗粒的物化性能不同的颗粒粒径,使得颗粒呈现出不同的物化性能,从而有时对夹带它的流动介质功能产生不同程度的利和弊。燃油中适量的微小气泡可以提高喷嘴的雾化性能而促进其燃烧,提高发动机效率(如加气喷嘴等);过大的气泡则会导致燃烧恶化甚至熄火;火箭推进剂中的固体颗粒会堵塞喷嘴,使发动机工作失常;纳米级微粒则可能使一些物质具有独特的物化特性;在液压系统中大的颗粒易于被滤除,而小一些的颗粒则会进入系统破坏系统的可靠性、安全性。4、颗粒分析在航空航天领域的应用对于航空航天领域,燃油、滑油、液压油及火箭推进剂系统中污染颗粒的测量分析应包括粒度测量和颗粒分析。粒度测量问题由于颗粒形状及粒相的三态性,使得它不是一个简单的单个颗粒几何线度测量问题。球形固体颗粒可以在显微镜下测量并溯源到几何量,而球形气、液态颗粒则无法直接用几何测量法来测量;对非球形颗粒来说,无论其等效投影粒径、等效体积粒径、等效质量粒径、等效沉降粒径、等效流阻粒径还是等效光散粒径都不是简单的几何测量问题。5、颗粒度分析的重要性颗粒是以一个群体的形式存在,粒度量通常是用一定量的颗粒群体的粒径统计分布来表示。其影响因素包括颗粒线度、颗粒形状、颗粒的表面状态、颗粒在测量体中的方位、折射率、密度及其他物理特性等。因此,在通常的工程科研中,粒度量的校准是采用物化性能与被测的颗粒相近的标准粉尘或由它配制的标准样液。为了分析污染颗粒的来源,光有颗粒度测量还不够,还必须对颗粒成分进行分析。

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