简介:摘要水与我们的工作及生活有着密切关系,但我国是一个严重缺水的国家。人均淡水资源仅能达到世界平均水平的四分之一。而水体中氨氮浓度是判断水质好坏的重要指标之一。水体中氨氮的主要来源有生活污水,工业废水和微生物在农用排水中分解的含氮化合物的分解产物。此外,在厌氧条件下,水中的亚硝酸盐也会受微生物的影响被还原为氨。因此,确定水中各种形式的氨氮化合物有助于评估水体的受污染程度和“自我清洁”的能力。此外,在一定条件下水中的氨氮能转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐可与蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种致癌物质。长时间饮用含亚硝酸盐的水不利于人体健康。本文分析了氨氮水样的收集,保存,运输和测定过程中影响氨氮浓度测定的各种因素。目前,氨氮的测定方法主要包括Nessler比色法,气相分子吸附法,水杨酸分光光度法,电极法等1。
简介:摘要目的建立测定米氮平片中米氮平含量的方法。方法采用高效液相色谱法。色谱柱为Kromail-C18柱,流动相为甲醇-四氢呋喃-乙腈-四甲基氢氧化铵缓冲溶液(12.57.51565,V/V),流速为1.0ml/min,检测波长为290nm,柱温30℃。结果米氮平质量浓度在0.0500mg/ml~1.0007mg/ml范围内与峰面积积分值呈良好的线性关系(r=0.9999);精密度、稳定性、重复性试验的RSD均≤0.20%;平均回收率为100.4%,RSD=0.28%(n=9)。结论该法专属性强、灵敏度高、简便易行、结果准确,适用于米氮平片中米氮平的含量测定。
简介:摘要现阶段,环保理念开始在人们的生产生活中不断的渗透和的融入,而在此时代背景下,水资源保护工作的落实也显得尤为必要,若想水资源得到有效保护,进而极大的提高水资源的保护力度,就应当对水质实施定期监测,使水质可以符合相关规章制度的需求,经过笔者的分析和调查后发现,实际的水质监测环节,氨氮的测定工作是极其重要的工作内容,只有将氨氮的含量控制在合理的范围之内,方可逐渐使得最终的水质满足人们生产生活的应用需求,这一过程中,笔者建议需要对水质进行精准的检测,明确其中的影响因素,将氨氮测定工作高效的落实,使之满足水质监测工作的落实需要,并相应的提高水质监测水平,为我国的环境保护事业的长远化发展打下良好铺垫。