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以凹凸棒土、海泡石、硅藻土等为原料制备了颗粒状的纳米矿晶(NMC)吸附剂,研究了NMC在不同pH值、NMC用量、吸附时间和铀离子(U(Ⅵ))初始质量浓度对U(Ⅵ)的去除效能的影响。通过扫描电镜、X射线能谱仪、红外光谱等检测手段解析了NMC吸附U(Ⅵ)的机理。研究结果表明:NMC适用于酸性条件下处理含铀废水。当含铀废水pH值、U(Ⅵ)质量浓度、NMC投加量分别为2.0,20.0 mg/L,30℃,7.0 g/L时,废水中U(Ⅵ)去除效率高达97.4%。NMC吸附U(Ⅵ)的过程以化学吸附为主,准二级吸附动力学模型相关系数R~2=0.991。扫描电镜和X射线能谱分析发现,U(Ⅵ)主要吸附在NMC的表面孔内;红外光谱分析结果表明配位、络合、离子交换也可能是NMC吸附U(Ⅵ)的机理,参与的主要基团有—OH,CO,C—N,NH~+,C—H和Si—OH。 相似文献
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土壤中重金属形态的分析研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
土壤中重金属总量不能充分反映出其对环境的危害,重金属的环境有效性、生物毒性、迁移性与重金属形态密切相关。本文分别对当前重金属形态分析的三种主流方法(Tessier、BCR和以及X射线吸收近边结构分析法)的进行了比较分析,为相关研究者在重金属形态分析方法选择上提供了一定的参考。 相似文献
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磷是湖泊富营养化的重要限制性因子,其在沉积物-水界面的化学形态和迁移转化过程是调控湖泊富营养化问题的关键。文章综述了沉积物磷的化学形态、无机磷和有机磷连续提取方法及发展演变,分析和总结了各种提取方法的优缺点。最后详细介绍了当前较前沿的沉积物磷分析方法,如X射线吸收光谱、原子配对分布函数和核磁共振光谱等,总结了各项分析技术的特点和面临的挑战,指出各种分析技术应与磷连续分级提取方法有机结合,多种表征手段优势互补,以期为沉积物中磷素形态表征和转化机制研究提供有效的技术支撑。 相似文献
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环境中天然放射性元素越来越引起人们的重视,其中特别关注的是水体中的铀的危害。文章阐述了用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)对环境水样中痕量铀的测定方法及结果,分析了环境水样中是否存在健康风险。 相似文献
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为研究HCl电解质体系中电化学脱硫对煤质的影响,利用扫描电镜(SEM)、X射线荧光光谱(XRF)、X-射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)等分析方法对原煤和脱硫后煤样进行成分分析,研究煤中矿物化学成分、矿物元素含量、黄铁矿分布形态、煤表面官能团变化等。结果表明,在电解质为HCl,电流密度0.044 A/cm2,煤浆质量浓度0.02 g/m L,电解质浓度0.75 mol/L,煤粒度小于0.5 mm的条件下,电化学脱硫法可有效脱除煤中硫,全硫脱除率为76.32%,其中有机硫、无机硫脱除率分别为62.32%和82.80%,基本实现无机硫和有机硫的同步脱除;煤中灰分较脱硫前降低了9.38%,精煤发热量增加了0.70 MJ/kg,表明电化学脱硫法基本不破坏煤的原有结构,有助于改善煤质。 相似文献
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X射线荧光分析方法具有传统分析方法无法具备的诸多优点,X射线荧光分析光谱简单,试样形式多样,不破坏样品,分析浓度范围较宽,准确度和精密度较高,自动化程度高,操作快速、方便,并可同时测定多含元素。X射线荧光分析仪使用X射线进行分析,X射线作为一种高能电磁波,有可能对人体产生较为严重的伤害,为保证使用者的安全,X射线荧光分析仪在设计时设置了诸多安全连锁装置以保护操作者的安全。 相似文献
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《超硬材料工程》2020,(3)
对市场上出现的一种绿色宝石(客户声称为绿锆),采用常规宝石学测试以及傅里叶变换红外光谱、紫外-可见吸收光谱、X射线荧光光谱分析等测试方法对其进行初步研究。结果表明,这种绿色宝石为低型锆石,折射率1.78,比重3.97~4.09,正交偏光下可见异常消光,放大观察可见平直或角状生长纹理,絮状、丝状包体,指纹状包体等,双折射现象不明显。红外光谱指纹区显示在1100~800cm~(-1)间表现为宏大宽带,没有分裂峰,十分接近玻璃态的红外光谱图。紫外-可见吸收光谱具653.5nm为中心的宽吸收带。X射线荧光光谱仪分析,样品含有硅(Si)、锆(Zr)、稀土元素铪(Hf)、放射性元素铀(U)等。 相似文献
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采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、红外光谱(IR)等分析方法研究了不同温度煅烧后煤矸石的活化情况;结果表明:经过一定温度的煅烧后,煤矸石的矿物组成和微观结构都发生了较大的变化,从而活性也得到明显改善。 相似文献
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X射线荧光光谱仪及其分析技术的发展 总被引:3,自引:0,他引:3
按照获得和分辨特征X射线荧光光谱的方式,X射线荧光光谱仪可以分为波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)和能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)两大类。依照这一分类,论述了X射线荧光光谱仪在设备装置和配套方法方面的新状况。X射线荧光光谱仪整机现在向着小型化、智能化、多功能方面发展,仪器各部件也随着研究的深入而得到了更进一步地改进,在这一基础上,仪器可分析元素的含量范围得到了拓展,方法也得到了丰富。目前,X荧光光谱仪开发了微区面分布的元素成像分析方法、高级次谱线分析方法、薄膜分析方法等新的方法,对这些新方法作以介绍,同时也对基本参数法(FP法)的新近发展作了说明。 相似文献