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离子色谱技术及其在水环境监测中的应用研究
离子色谱技术简述作为一类新式离子交换技术,离子色谱技术的核心原理在于离子交换,可根据阴阳离子性质对其进行分离与定量,实现对物质精准检测的目标。从现代离子检测技术
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污水及污染物检测技术在环境治理中的应用研究
生活污水和工业废水是城市污水和污染物的主要来源。城市开展污水和污染物检测,常用技术类型包括原子吸收检测技术、离子色谱检测技术、分光光度检测技术、高效气相色谱分析
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水环境污染监测中离子色谱技术的应用分析
随着工业生产、农业活动及城市生活的快速发展,水环境面临着无机离子(如氟化物、硝酸盐、磷酸盐)、重金属阳离子(如铵根、钠离子、重金属离子)及部分极性有机污染物(如
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纺织行业全氟和多氟烷基化合物(PFAS)的检测方法研究及未来展望
全氟和多氟烷基化合物(PFAS)是一类人工合成的有机物质,其分子结构中碳氢化合物的氢原子被氟原子取代。由于碳-氟键(C—F)具有较高的键能
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电子电气行业六价铬含量管控现状与前景展望
随着现代工业技术的高速发展以及人们对电子电气产品需求的持续增长,电子电气行业正面临日益严格的环境与健康安全要求。六价铬(Cr(Ⅵ))作为一种在化学、冶金
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氧弹燃烧—离子色谱法测试工程塑料制品中氟、氯、溴
随着现代工业的快速发展,工程塑料因其优异的机械性能、耐化学腐蚀性及可加工性,在电子电气、汽车制造、航空航天等领域的应用日益广泛。然而,工程塑料的合成与加
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差示扫描量热分析在高分子材料成分鉴别中的应用
高分子材料的成分鉴别通常采用红外光谱法定性分析, 红外线所具有的量子化能量可以激发分子的振动和转动能级, 在有机物分子中, 组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态, 其振动频率与红外光的频率相当。所以, 用红外光照射有机物分子时, 分子中的化学键或官能团可发生振动吸收, 不同的化学键或官能团吸收频率不同, 在红外光谱上将处于不同位置, 从而可获得分子中含有何种化学键或官能团的信息[1]。红外光
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凝胶色谱法测定聚四氢呋喃分子量及分子量分布
聚四氢呋喃 (PTMEG) 是由四氢呋喃经阳离子催化开环聚合而成的一类具有不同分子量的直链聚醚二元醇, 主要用于生产氨纶、聚氨酯 (PU) 弹性体和脂醚共聚弹性体, 在石油化工、机械、军工、造船、汽车和合成革等工业具有广泛的应用。其中聚四氢呋喃分子量及分子量分布是影响产品质量的重要参数, 其下游加工产品的许多性质与分子量分布有关, 当PTMEG分子量分布较宽时, 则较高或较低分子量产品
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高分子物理实验教学中凝胶色谱法常见问题分析
凝胶渗透色谱 (gel permeation chromatography, GPC) 是一种近几十年才发展起来的新型液体色谱, 由美国学者J.C.Moore 于1964年首先研究成功[1]。GPC的分离原理是基于溶液中分子体积 (流体力学体积
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便携GC-MS在环境监测中的应用
便携GC-MS指的是气相色谱法和质谱法的联用, 可以鉴别出试样中所含的多种有机物质。便携GC-MS技术可以应用于火灾爆炸的事故调查以及环境样品和未知样品的分析。便携GC-MS也可以应用
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利用GPC法测定PET的平均分子量
凝胶渗透色谱(GPC)技术作为测定聚合物的平均分子量和分子量分布的手段已为世人所公认,GPC法测定聚合物分子量和分子量分布是一种相对的分析方法,色谱系统须用一系列已知分子量的窄
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凝胶色谱测定聚醚分子量体系方法的考察
凝胶色谱(GPC)是用于测定聚合物分子量及分子量分布的一种色谱技术。GPC系统通过单元泵传送流动相,含有待测样品的流动相经过GPC色谱柱并将样品以分子大小顺序分离成单个化合物




