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1连续流动分析法测定水中总磷、总氮比对研究显示文摘采用连续流动分析方法同时测定水和废水中总磷、总氮,验证连续流动分析方法的适用性。数据结果表明连续流动法测定总磷、总氮线性良好,相关系数均在0.9999以上,方法检出限分别为0.01、0.04 mg·L^(-1),实验室测定总磷、总氮标准溶液RSD分别在1.3%~2.6%,1.4%~6.0%之间,测定有证标准物质的结果在保证值范围内,实际水样的加标回收率分别为90%~108%,99%~104%。该方法与国标分光光度法同时测定多种类型的水样,比对实验结果表明两种方法无显著性差异。刘建利 张沛 宋蓓 念娟妮 2016化学研究与应用2016,28,7:29
2水样中氨氮分析方法的研究显示文摘重点归纳总结了近年来在水样中氨氮分析方法的研究进展,内容主要包括:氨氮的化学分析方法、仪器分析方法和水样的保存和预处理,同时简述了氨氮测定的发展方向。顾金凤 凌芳 曹丽丽 郭建国 刘征宙 郑琦 顾小焱 2015化学试剂2015,37,5:18
3应用间隔流动分析仪测定土壤硝态氮和亚硝态氮含量显示文摘使用SAN++间隔流动分析仪,研究了测定土壤硝酸盐和亚硝酸盐的新方法。结果表明,SAN++间隔流动分析仪在测定土壤中NO-3-N和NO-2-N含量时标准曲线相关系数均在0.999 5以上,检测限分别为N 0.20 mg/kg和20.00μg/kg,回收率在98.0%~101.8%之间,相对标准偏差在0.95%~2.25%之间,具有较高的精密度、准确度。该方法使用2.0 mol/L KCl溶液作为浸提剂,适用于吉林省不同土壤类型,并具有线性范围宽、分析速度快、样品用量少、自动化程度高和同时测定土壤中NO-3-N和NO-2-N等优点。杨靖民 张忠庆 曹国军 2014中国土壤与肥料2014,,2:16
4漂浮植物组合生态处理污水处理厂尾水的效果及植物生理响应显示文摘用水浮莲(Pistia stratiotes)和水葫芦(Eichhornia crassipes)组合构建生态净化塘深度处理污水处理厂尾水,监测了尾水沿程的氮、磷浓度变化,分析两种漂浮植物生物量、根冠比、叶绿素a、全氮、全磷、根系活力、超氧化物歧化酶(SOD)活性、丙二醛(MDA)含量等的生理响应。结果表明,污水处理厂尾水经生态净化塘处理后,TN、硝酸盐氮、TP和可溶性磷酸盐去除率分别可达72.36%、79.00%、78.57%、80.64%,氨氮和TP达到了《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅱ类标准,有效地减轻了周边受纳水体的污染负荷。在水流沿程方向上,水浮莲和水葫芦的生物量、全氮、全磷、叶绿素a和根系活力均显著降低,根冠比、叶片和根系的SOD活性显著升高(P<0.05);同时两种漂浮植物叶片和根系的MDA含量明显上升,说明植物体内膜脂过氧化加剧。由此可见,水浮莲、水葫芦对氮、磷等营养盐比较敏感,这是其可以有效去除氮、磷的原因。徐寸发 闻学政 张迎颖 刘海琴 宋伟 王岩 秦红杰 张志勇 2019环境污染与防治2019,41,11:13
5SKALAR SAN++连续流动分析法测定水中总氰化物的比对研究显示文摘采用SKALAR SAN++连续流动分析法和异烟酸-吡唑啉酮分光光度法测定水中的总氰化物,通过比对实验对2种方法的测定原理、分析过程及其样品的精密度、准确度和回收率进行比对研究,并采用数理统计检验方法验证2种分析方法测定的数据差异性。结果表明上述2种分析方法对标准样测定和实际水样分析均满足水质监测的技术质量要求。连正豪 2013环境科技2013,26,4:13
6连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量显示文摘为快速、准确测定甘蔗植株全氮、全磷含量,采用对比法,探讨连续流动分析仪测定甘蔗植株全氮、全磷含量的适用性和稳定性。结果表明,连续流动仪测定全氮、全磷标准溶液线性良好,相关系数(R2)均达0.9998以上;检出限均为0.01 mg/L,标准偏差分别在0.48%~0.68%、0.23%~0.63%之间,加标回收率分别为93.00%~106.44%、93.33%~109.00%;与常规法相比,利用连续流动分析仪测定甘蔗植株全氮、全磷含量的结果均在允许偏差范围内,说明利用连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷是可行的。黄莹 方界群 卢颖林 陈迪文 周文灵 沈大春 敖俊华 江永 2017甘蔗糖业2017,46,1:12
7连续流动分析仪与自动凯氏定氮仪测定土壤全氮含量比较显示文摘凯氏蒸馏法是土壤氮含量测定的经典方法,但费时费力,随着技术的发展,连续流动分析仪自动分析技术开始应用于氮测定。选择50个农田土壤和2个国家土壤标准物质(河南黄潮土GBW07413a和江西红壤GBW07416a),利用硫酸+催化剂(K2SO4∶CuSO4∶Se=100∶10∶1)进行消煮,将土壤全氮转化为铵态氮,消煮液中铵态氮分别用连续流动分析仪和自动凯氏定氮仪测定。结果表明,两种方法测定土壤全氮含量相比无明显差异,测定结果之间呈显著线性相关关系,回归直线方程为:Y(连续流动分析仪-N)=0.995 1X(自动凯氏定氮仪-N)+0.003 5,相关系数r=0.980(n=50,P<0.01)。对3个土壤样品和2个国家土壤标准物质采用连续流动分析仪分别重复测定7次,相对标准偏差均小于5%。国家土壤标准物质全氮测定值与标准确认值一致。连续流动分析仪测试速度快,试剂消耗量少,精密度和准确度满足要求,可用于大批量土壤全氮含量的分析测定。宋书会 张金尧 汪洪 2019中国土壤与肥料2019,0,5:9
8连续流动分析仪同时快速测定水质中挥发酚和氰化物显示文摘文章目的是研究连续流动分析仪同时快速测定水质中挥发酚和氰化物的方法。采用SKALAR SAN++型连续流动分析仪,在多通道蠕动泵的推动下,试样和试剂分别进入化学反应模块,在封闭管道中连续流动,被气泡有规律的隔开,按照一定的比例和顺序反应,显色完全后,在检测器中进行光度检测。该方法的相关性良好,相关系数均达到0.999以上;检出限(MDL)低,挥发酚、氰化物的检出限分别为0.0006mg/L、0.0003mg/L;标准及样品测定的相对标准偏差均小于2%;实际样品的回收率范围为88%~102%。文章得出结论为方法快速、准确、灵敏度高、检出限低,结果令人满意,可以达到同时测定挥发酚和氰化物的目的。张瑞峰 2016黑龙江水利科技2016,44,9:7
9连续流动分析仪同时测定海水中氨氮和活性磷酸盐显示文摘氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物的分解,焦化、合成氨等工业废水以及农田排水等。沿岸人类活动产生的生活污水和工业废水以及近岸海域海水养殖是造成海水中氨氮含量高的重要原因。人们大量使用含磷的洗涤用品,致使生活污水中活性磷酸盐含量升高。生活、农业和工业废水中氮磷的过度排放会导致河口和近岸海域富营养化,引起浮游植物异常繁殖,造成赤潮现象,因此,海水中氮、磷的监测显得尤为重要。任朝兴 黄国娟 王晓旭 2017理化检验(化学分册)2017,53,5:7
10规模化控养水葫芦改善滇池外海水质效果研究显示文摘2011─2013年,在滇池外海水域实施了规模化控养水葫芦(Eichhornia crassipes)修复富营养化湖泊水体的试验性工程,以及外海湖体与控养区内、外水质的变化分析,探讨规模化控养水葫芦对外海水质的改善效果。结果表明:水葫芦在滇池外海控养水域生长迅速,安全可控,并未出现逃逸泛滥现象。2012和2013年水葫芦最大覆盖面积分别为556.39和257.87hm2,通过对其采收共计从外海水体带走氮691.89 t,磷57.40 t;工程实施期间,外海全湖水质得到一定的改善,水体TP平均浓度始终维持在较低水平,水体TN平均浓度显著下降,尤其2012年,外海湖体TN平均质量浓度由2011年的2.80 mg·L-1降至1.96 mg·L-1,同比下降了30.00%;水葫芦控养区内水体TN和TP平均浓度较控养区外分别下降了28.52%和13.04%。综上分析,规模化控养水葫芦可削减水体大量的氮、磷,尽管水葫芦覆盖面积不足外海水域面积的2.00%,但仍对外海全湖水质改善具有一定效果。该研究为规模化控养水葫芦应用于大型富营养化湖泊的治理提供了工程实践与理论依据。张志勇 徐寸发 闻学政 张晋华 秦红杰 张迎颖 杨光明 李晓铭 刘海琴 严少华 2015生态环境学报2015,24,4:7
11沉积物-水界面中可交换态氮对不同菹草密度的响应显示文摘为了认清沉水植物对富营养化浅水湖泊沉积物-水界面可可交换态氮的影响,通过模拟试验,利用连续流动注射分析仪测定了NO-3-N、NH3-N等指标,并结合其他环境指标,研究了沉积物-水界面中TN、NO-3-N、NH3-N对不同菹草量(0 g、150 g、300 g)的响应。结果表明,菹草的存在增加了间隙水氧化还原电位(Eh),降低了p H,且菹草量越大,间隙水中Eh、p H值变化越明显;利用单因素方差分析,得出300 g菹草组与对照组的间隙水TN质量浓度有显著差异(P<0.05);菹草量越大,间隙水中TN、NO-3-N和NH3-N以及表层沉积物中固定态铵、有机氮、NH3-N和NO-3-N的去除效果越好。燕文明 麻林 向龙 杨家亮 2016水资源保护2016,32,2:7
12连续流动注射—紫外分光光度法快速测定土壤硝酸盐含量显示文摘摘要:利用SKALARsAN++连续流动注射分析仪渗透系统与紫外检测系统连接的方法,测定4种类型土壤中的NO3--N含量。结果表明:该方法在测定土壤NO3--N含量时标准曲线相关系数r=0.9998(P〈0.01),检出限为0.75mg/kg,样品添加回收率为98.00%~101.31%,相对标准偏差(RSD)为0.98%-2.21%。该方法省去了镉柱还原及显色过程,渗透系统消除了土壤有机质对试验结果的影响,节约测定成本,提高工作效率,消除了反应体系中镉柱对环境的污染。与酚二磺酸比色法相比,样品测定结果无显著性差异,具有较好的适用性,能够用于快速测定不同类型土壤中的NO3--N含量。杨靖民 张忠庆 于晓斌 曹国军 2013吉林农业大学学报2013,35,5:6
13污染水体生态治理工程中凤眼莲对水质变化的生长响应显示文摘在三级串联凤眼莲(Eichhornia crassipes)净化塘深度处理生活污水处理厂尾水的生态工程中,通过监测各级净化塘内凤眼莲的生物量、株高、根长、植株氮磷含量等指标变化,分析各指标与水体总氮(TN)和总磷(TP)质量浓度的相关性,探讨凤眼莲对水质变化的生长响应,以期为表观判断水质改善效果和明确凤眼莲在污染水体生态修复工程的适宜规模配置提供理论依据。结果表明:净化塘水体氮磷浓度显著影响凤眼莲生长,且与植株相关生长指标具有显著相关性(P<0.05);一级、二级和三级净化塘内水体TN和TP质量浓度依次降低,凤眼莲生物量及茎叶生物量、生长速率、株高、叶片SPAD值、凤眼莲茎叶和根系的氮磷含量均逐级减小,而根系生物量、根冠比和根长均逐级增加;凤眼莲茎叶生物量及其所含氮磷量均高于根系,故茎叶富集水体氮磷能力强于根系;当水体TN平均质量浓度分别为7.94、4.03和2.79 mg·L^(-1),TP平均质量浓度分别为0.22、0.15和0.12 mg·L^(-1)时,凤眼莲单位面积平均生物量分别为23.09、16.73和12.87 kg·m^(-2),累积富集氮量分别为27.44、17.59和11.04 g·m^(-2),磷量分别为2.57、1.53和0.93 g·m^(-2)。综合分析,凤眼莲生物量及其分布格局、株高、根长等生长特征表现出的差异显示了其在不同水质条件下的响应策略,水体中较高的氮磷浓度更有利于促进凤眼莲生长发育及增强其富集氮磷能力。在该研究的条件下生活污水尾水的深度净化工程,仍可承载更高的尾水处理量和污染负荷量,同时通过减少生态工程的规模配置也可确保出水水质。徐寸发 闻学政 宋伟 张迎颖 刘海琴 王岩 秦红杰 张志勇 2018生态环境学报2018,27,9:6
14平水期东洞庭湖主要入湖口藻类群落结构特征对环境因子的响应显示文摘为了更深入的了解流速、水深等水文条件对湖泊浮游藻类分布特征的影响,选择平水期东洞庭湖为研究对象,研究了该湖泊7个不同断面处的浮游生物群落结构特征、生物量、生物多样性等多方面的内容,并结合湖泊水体环境指标调查,深入分析了环境因子对浮游植物优势种群分布的影响规律。结果表明,就2017年平水期东洞庭湖的调查而言,湖泊水体流速的大小对优势种群的浮游藻类密度影响较大,水体流速越大,优势种的浮游植物密度越小;平水期的东洞庭湖中较小的水量和流速,加上充足的营养,容易导致湖泊水体水质变差;不同的浮游植物优势种群的分布受各种环境因子影响的程度不同。燕文明 钱宝 杨婷婷 王汗 王昊天 肖潇 王铭江 2020水文2020,40,1:6
15AA3型连续流动分析仪测定有机肥料全氮含量显示文摘采用AA3型连续流动分析仪测定有机肥料全氮含量,并与行业标准NY 525-2012测定结果进行比较。结果表明,两种方法无显著性差异。该方法标准曲线相关系数可达1.000 0,加标回收率在98.40%~102.8%之间。毛红祥 桂素萍 肖植特 2015中国土壤与肥料2015,,3:6
16连续流动分析仪测定土壤有效磷方法的优化显示文摘以酸性、中性和碱性土壤为研究对象,采用连续流动分析仪测定土壤有效磷含量,研究了在减少表面活性剂以及提高检测效率的条件下,连续流动分析仪测定方法对土壤有效磷浸提液测定准确性的影响。结果表明:优化后的测定结果与传统紫外分光光度法测定结果相比无明显差异;测定结果之间呈显著线性相关,回归直线方程为Y(连续流动分析仪-P)=1.103 5X(紫外分光光度计-P)-6.439 7,相关系数r=0.999(n=61,P<0.01);连续流动分析仪测定加标回收率在99.47%~107.40%,重复性测试相对偏差小于1.2%。综上所述,减少表面活性剂以及提高检测效率后,连续流动分析仪测定土壤有效磷检测速度更快,成本更低,重复性更好,能够满足检测要求。庞世花 沈彦辉 杨元光 孙得芳 陈宏坤 2018北方园艺2018,,7:5
17中温和高温发酵沼液营养源对半连续培养小球藻生长的影响显示文摘为了解中温发酵沼液和高温发酵沼液培养微藻的系统性性能,选用FACHB-5和FACHB-8 2种小球藻,采用总氮2 417.63至2 554.37 mg/L,总磷13.44至16.91 mg/L的中温35℃和高温55℃鸡粪厌氧发酵后沼液为营养源,在微藻培养液每天更新率10%的半连续培养条件下,研究更新的培养液中沼液添加比例为10%、20%和30%时2种沼液对微藻培养的影响。研究结果表明,添加比例为10%和20%时,2种小球藻均能很好地适应各自的培养环境,试验结束时,各试验组的OD680均维持在2.40至2.69;但当沼液添加比例为较高的30%时,2种小球藻的生长均受到明显抑制,且FACHB-5与FACHB-8相比对高浓度沼液培养环境的适应能力更强,试验结束时,FACHB-5试验组的OD680维持在1.98至2.15,FACHB-8试验组的OD680维持在1.79至1.92。高温沼液各试验组的OD680均高于各自对应的中温沼液试验组0.13以上,高温55℃厌氧发酵后沼液更利于微藻培养。王忠江 司爱龙 刘卓 李泽 王丽丽 王贵祥 2018农业工程学报2018,34,18:4
18小型浅水湖泊氨氧化细菌分布特征及其对氮素垂向分布的响应显示文摘以淮河流域里下河地区小型浅水湖泊为研究对象,采用分子生物学方法和细菌反硝化稳定同位素技术研究氨氧化细菌(AOB)的生物多样性和群落特征,探究不同类型的污染物对AOB丰度和群落特征的影响。结果表明,得胜湖AOB的生物多样性和丰度最高,而大纵湖北部最低,究其原因,认为是得胜湖较为复杂的污染来源和周围环境以及大纵湖湖心密集的水生植物造成的。amoA基因的系统发育分析表明,研究区内丰度最高的是亚硝化单胞菌属,占92.3%,亚硝化螺菌属占7.7%;硝氮含量与AOB丰度具有一致性,AOB丰度高的采样点上覆水中硝氮较高。同位素溯源分析表明污染物的来源差异导致了δ^(15)N的不同,长期的围网养殖会导致δ^(15)N降低,而腐烂植物的长期过度累积则会导致δ^(15)N增大。燕文明 温茂增 麻林 聂小保 陈翔 吴挺峰 2021河海大学学报(自然科学版)2021,49,6:4
19凤眼莲深度净化污水处理厂尾水的效果显示文摘通过构建三级凤眼莲深度净化塘,对村镇生活污水处理厂尾水进行深度净化。凤眼莲种苗初始投放量为0. 60 kg/m^2,三级凤眼莲深度净化塘总有效容积为7 500 m^3,三级凤眼莲深度净化塘运行期间日均接纳一级A标准生活污水处理厂尾水1 024. 50 t。在2015年6月至2015年10月的运行期间,凤眼莲总生物量增加了36. 06倍,凤眼莲植株氮、磷累积总量分别增加了44. 45倍、55. 38倍;三级凤眼莲净化塘处理尾水效果显著,尾水总氮(TN)、总磷(TP)、铵态氮(NH_4^+-N)和硝态氮(NO_3^--N)平均质量浓度分别由(9. 86±3. 51) mg/L、(0. 38±0. 07)mg/L、(0. 49±0. 09) mg/L和(7. 91±2. 27) mg/L降低至(2. 51±1. 52) mg/L、(0. 10±0. 06) mg/L、(0. 20±0. 08)mg/L和(1. 90±1. 46) mg/L,其中TN质量浓度下降值超过7. 0 mg/L,各污染物去除率分别为75. 04%±9. 02%、68. 76%±15. 81%、59. 12%±13. 37%、79. 21%±13. 91%。三级凤眼莲深度净化塘对尾水氮、磷的平均削减速率分别为(1 004. 01±471. 68) mg/(m^2·d)和(38. 25±9. 56) mg/(m^2·d),其中,第一、第二级净化塘对总氮的总削减速率分别高达(1 069. 99±276. 94) mg/(m^2·d)、(1 374. 11±1 089. 69) mg/(m^2·d),对总磷的削减速率分别高达(74. 93±15. 99) mg/(m^2·d)、(30. 65±25. 01) mg/(m^2·d)。运行期间,深度净化塘去除尾水氮、磷总量累计分别为1100. 02 kg、40. 36 kg,其中凤眼莲通过同化作用共吸收污水处理厂尾水中氮218. 52 kg、磷20. 22 kg,约占尾水氮、磷总削减量的19. 78%、50. 10%。利用综合水质标识指数对污水处理厂尾水和深度净化塘出水进行计算,结果表明污水处理厂尾水由5. 322类降至3. 410类,达到地表水环境质量标准Ⅲ类标准。闻学政 宋伟 张迎颖 王岩 秦红杰 刘海琴 邱园园 严少华 张志勇 2018江苏农业学报2018,34,5:4
20微波辅助蒸馏测定废水中总氰化物显示文摘采用微波蒸馏预处理代替传统的电炉蒸馏法,利用异烟酸-吡唑啉酮分光光度法测定废水中总氰化物。经实际样品测定,并与电炉蒸馏法进行了实验比对,对检测结果进行F检验,结果表明这两种方法的结果数据无显著性差异,精密度和准确度均符合监测分析的要求。陈泽智 杨金兰 翁柱 张琤 宋光泉 2015化学工程与装备2015,,5:3
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