氮磷钾含量

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氮磷钾含量相关的耗材

  • 氨氮含量测试
    氨氮含量测试产品名称:氨氮含量测试(氨氮测试盒)产品测试类型:Alpha产品保质期:18个月产品规格:50次/盒VISOCOLOR系列 特点:包装精巧,测试方法简单,携带方便,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求,是水质检测分析的理想产品。操作示意图:
  • 元素分析,元素含量样品分析测试服务
    英国OEA分析实验室在元素分析行业已经有超过38年的历史,拥有多台较先进的自动化分析测试仪器,如台元素分析仪、同位素质谱仪、离子色谱和自动滴定仪等,可以对各种类型的样品开展分析测试工作。我们可以接受气体、液体、固体(甚至空气敏感物质)样品的分析。 元素分析测试服务: OEA分析实验室可以提供下列元素分析测试项目:碳、氢、氮元素含量;总有机碳分析;蛋白质分析;氧元素含量;硫元素含量;氟、氯、溴、碘、磷含量;金属含量分析。
  • 快速检测镍残留镍测试包镍含量浓度测定
    快速检测镍残留镍测试包镍含量浓度测定 水质检测快速检测镍残留镍测试包镍含量浓度测定,日本共立理化研究所生产制造。方源仪器代理销售供应。(周) 快速检测镍残留镍测试包镍含量浓度测定测试项目 测试范围(mg/L) 测试次数 颜色变化镍 0.5,1,2,5,10 50 白→粉红色→红色镍测试包特长:无需PH校正 …………… PH5-PH9之间都可以使用 不用任何器具…………… 只要将预埋线拉出 快速得出结果…………… 大部分项目仅需约5分钟时间轻巧方便 …………… 每只试管重量约1公克 不会损坏 …………… 外层以PE塑胶制试管制成日本共立KYORITSU Ni镍测试包,透过测试包表面所显示的颜色,便能测出污水中镍的浓度,可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。应用:检测各种领域下废水镍残留含量浓度。快速检测镍残留镍测试包镍含量浓度测定常测试元素细表: WAK-COD(0-100mg/L)COD测试包WAK-COD(H)(0-250mg/L)COD测试包(高)WAK-COD(D)(0-8mg/L)COD测试包(低)WAK-CR6+(0.05-2mg/L)六价铬测试包WAK-Cr.T(0.5-20mg/L)总铬测试包WAK-CU(0.5-10mg/L)铜测试包WAK-Ni(D)(0.3-10mg/L)镍测试包WAK-CN(0.02-2mg/L)氰化物测试包WAK-Zn(0-5mg/L)锌测试包WAK-F(0-8mg/L)氟测试包WAK-NH4(C)(0-20mg/L)铵/氨氮测试包(高)WAK-NH4(0-10mg/L)铵/氨氮测试包WAK-TN.i(0-100mg/L)总氮测试包WAK-PO4(0.1-5mg/L)磷酸盐测试包WAK-PO4(0.2-10mg/L)磷测试包WAK-NO3(0.2-10mg/L)硝酸盐测试包WAK-PO4(D)(0.02-1mg/L)磷酸盐测试包(低)WAK-PO4(D)(0.05-2mg/L)磷测试包(低)WAK-NO3(1-45mg/L)硝酸测试包相关残留检测测试包:日本共立测试包;COD测试包;铜离子测试包;镍离子测试包;六价铬测试包;总铬测试包;COD快速测试包;快速检测COD;氰根测试包;日本共立氰化物测试包;氰化物测试包;磷酸盐测试包; COD水质分析包;铜水质分析包、简易水质测定器、水质测定器、日本共立简易水质测定器、水质离子测试包、污水测试包、污水快速测试包、日本共立水质分析器、日本共立水质测试包、水质快速测试包、水质检测包、电镀废水测试包、电镀废水离子测试包、COD测试盒、镍测试包、镍测试盒、铜测试包、铜试剂、共立铜测试包、氰化物测试包、电镀废水氰化物测试、六价铬测试包、氨氮测试包;氨氮试剂盒、WAK电镀废水测试包、测试包WAK、锌测试包、日本共立污水测试包 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司

氮磷钾含量相关的仪器

  • CSY-DSTF化肥中速效钾含量快速检测仪能够快速检测土壤有机质,土壤中全氮,化肥中全氮,土壤中全磷,化肥中全磷,植物中全磷,土壤中全钾,化肥中全钾,土壤中速效氮,化肥中速效氮,土壤中速效磷,化肥中速效磷,植物中全磷,土壤中速效钾,化肥中速效钾,氯离子硝态氮 技术参数:1、精度误差:±3%2、线性误差:±5‰3、稳 定 性: ±0.001A/hr4、波长准确度:2.0nm5、吸光度范围:0.000~4.000ABS6、数据储存10,00条7、样品检测时间:≤3分钟 仪器特点:1、7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)2、采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的 准确性。3、仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准4、内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果5、仪器自动存储10000条以上测量数据。6、配备RS-232接口和USB如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。7、可升级无线Wifi、以太网接口等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。8、检测通道:5通道(可以升级6、8、10、12、16、24(可根据客户定制通道数))化肥中速效钾含量快速检测仪以上是CSY-DSTF土肥养分快速检测仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-DSTF土肥养分快速检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
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  • 涂料甲醛含量测试箱家具甲醛试验箱 DR-H509性能指标温度范围15~60℃温度波动度≤±0.5℃温度均匀性≤2℃温度测量精度≤0.1℃温度偏差≤±2.0℃温度稳定时间≤40分钟湿度范围25~80%RH湿度波动度≤±2%RH湿度测量精度0.5%RH湿度稳定时间≤80分钟湿度偏差≤±3.0%RH工作室脱附温度60℃气密性测量精度 0.5级 ,VL 5%×供气率Vs,设备回收率:>80 %,相对正压保持:10±5 Pa,箱内气压监控,模拟量数显微压传感器,触摸屏在线箱内压力显示空气置换率0.5~3次/小时(可调)流量计精度气体质量流量计,满量程的±1%(包括线性度);0~5L/min流量显示微小电子气体质量流量计,触摸屏在线流量显示(流量范围可调)工作室风速箱体内几何中心点风速0.1~0.3m/s。(风速可调)本底甲醛质量浓度<0.006mg/m³ 噪音≤55db (A声级)使用材料外装材料优质冷轧钢板喷塑处理,板厚1.5mm(颜色7035灰)内装材料不锈钢镜面板(SUS 304 2B CP类 研磨加工),板厚1.5mm全密封焊接钝化抛光处理保温层T70mm(保温材料为无甲醛超细玻璃棉)取样器托盘带9孔电源插座试样托架SUS 304,不锈钢镜面钣金制作核心配置控制器触摸屏MCGS,工业级,液晶显示宽屏压缩机全封闭单级压缩制冷,风冷式,丹麦danfoss加湿器挥发式电加湿器,不锈钢水箱,带缺水提醒功能安全保护装置防止过流和短路、过/欠压、保护送风机,风机过热时保护、压缩机超压、过热和过电流时保护、控制器内部超温保护,外加独立温度过升保护器、供水箱缺水时自动提醒、安装有空烧防止器,防止加湿器空烧臭氧老化试验箱箱体结构1、 箱体采用数控设备制作、工艺先进、线条流畅,美观大方2、 内箱材质为1.2mm厚304SUS高级不锈钢拉丝板,外箱材质为1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂3、 箱门中部设有可视钢化玻璃视窗4、 加热方式:不锈钢瓷条式加热器5、 循环系统:单循环﹑离心风轮6、 夹具:不锈钢7、 流量计:气流流速可根据要求调节8、 干燥过滤器:可过滤空气中的湿度,从而使臭氧浓度偏差小涂料甲醛含量测试箱和家具甲醛试验箱都是专门用于检测甲醛含量的环境测试设备,二者的测试原理基本一致,以下是其测试原理:采样:将待测试的涂料或家具放置在测试箱内,在一定时间范围内,样品释放出来的气体会被测试箱中的采样器采集。浓度测量:采集到的空气样品经过处理后,使用甲醛分析仪器进行浓度测量,得到甲醛的浓度值。数据处理:将测量得到的甲醛浓度值转换成甲醛含量值,以单位面积或单位质量表示。涂料甲醛含量测试箱和家具甲醛试验箱的区别在于被测试的物体不同。涂料甲醛含量测试箱主要用于测量建筑涂料、装修涂料等涂料材料中甲醛含量,而家具甲醛试验箱主要用于评估家具及其原材料中甲醛含量。这些设备的主要特点如下:精确性高:设备配备了精密的气体分析仪,能够准确测量甲醛浓度。标准化测试:设备的测试过程符合国家相关标准,保证了测试结果的可重复性和可比性。自动化操作:设备自动采样、自动分析,节约了人力成本,提高了测试效率。可靠性强:设备能够在长时间的稳定控制下,对样品进行连续检测。涂料甲醛含量测试箱和家具甲醛试验箱的使用,可以帮助用户评估室内材料及产品对人体健康的影响。在测试时,需要注意设备的操作规范,并按照相关标准或测试要求设置测试参数,以确保测试结果的准确性和可靠性。
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  • 用途:N-Pen N110植物氮含量测量仪用于植物生长过程中叶片氮含量的测量。该仪器根据植物叶片反射光线的特性测量氮含量,而叶片反射光线的特性由叶绿素含量决定,叶绿素含量与叶氮含量精密相关,经过校正拟合,即可直接用于氮素含量的测量。N-Pen可在野外、实验室使用,对测量对象没有任何损伤。 测量的数据保持在仪器内部,通过蓝牙或USB线可传输至计算机中,使用专业FluorPen 软件进行可视化分析。特点:无损测量,快速便捷,操作简便,可在生长季对同一样本做无数次测量;快速获得植物叶氮含量,指导合理高效施用氮肥,在降低成本,减少环境污染方面具有重要意义;对特定作物进行校正后直接获得氮含量数据,用户也可根据自己需要,对某物种做校正;操作简便,只需把叶片夹在叶夹里读数即可,可逐个保存数据,也可以计算平均值;采样须在同一物种不同植株上进行,选取从顶端向下第2或第3片叶片,每片叶都检测靠近中间的位置; 应用领域:提高作物的产量;快速调整对植物氮管理;提高氮的使用效率;减少缺少氮的风险;节约劳动力的成本;减少过多施肥对环境造成的污染;农艺学研究;样品测量:测量的时候将测量样品放在叶夹和光学探头之间夹住即可;N-Pen对测量数据进行存储,并可自动计算平均值;测量的时候应该取同一物类的不同植物;测量的时候应该取每个植物顶端向下的第2或第3片叶;测量的时候应该取每个植物上大约同一位置进行测量(接近中间位置);测量结果:氮读数是针对特殊植物进行了校准(大麦、小麦和玉米),用户可根据需要,对某物种校准;不同品种会影响N-Pen的读数;操作简便,只需要把叶片夹在叶夹里读数,N-Pen可逐个保存数据,也可计算平均值;植物疾病,营养缺失和其他情况的植物胁迫同样也会影响N-Pen的读数;氮含量与归一化绿度指数相关:NDGI= (R780 – R560)/(R780 + R560);氮含量,百分比方式。技术参数:测量参数氮含量(标准测量对象:玉米、大麦和小麦)测量光双波段光源565 nm和760 nm探测波长范围500~800nm带通滤波片存储容量最大16MB数据存储容量最大10万个数据点显示2×8字符LCD显示屏按键密封2键自动关机无操作3分钟后自动关机电源可充电锂电池电池寿命典型情况下可连续操作48个小时低电量LCD显示尺寸135 mm×65 mm×33 mm重量188g工作环境温度0~+55℃,相对湿度0~95%(非冷凝)存储环境温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝)
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  • 【求助】污泥对石灰性土壤有机质和全氮磷钾含量的影响

    求污泥对石灰性土壤有机质和全氮磷钾含量的影响 摘 要:通过盆栽试验研究了不同用量污泥对石灰性生土和熟土有机质和全氮、全磷、全钾含量的影响。结果表明:施用1.25%、2.5%、3.75%、5%的污泥,两种石灰性土壤有机质和全N、全P含量都显著高于对照,且随着用量的增大,增加幅度增大;而全K含量增加不显著。因此,合理利用污泥能提高土壤肥力。   关键词:污泥;土壤;有机质;全氮;全磷;全钾   污泥是指城市生活污水及某些工业废水处理过程中产生的固态、半固态泥状物质。随着人民生活水平的提高,物质消费在不断地增加,污泥的产生量也伴随着在不断增加,其大量的积累会对人类的生存环境造成严重危害,因而成为当前世界各国面临的一个严重的环境问题。目前对城市污泥的处置方式主要有土地弃置、卫生填埋、堆肥化、焚化和农业利用等。这些方法中,土地弃置已被现行环保法规禁止或逐步禁止,卫生填埋面临土地资源紧缺和群众抗争等压力,堆肥化也有许多实际的困难和尚未解决的问题,焚化则有厂址难寻、运行成本高及潜在空气或其他二次污染等的挑战。相比之下农用资源化是最为可行的处置方法。

  • 【原创大赛】水质中氮磷含量的测定方法

    【原创大赛】水质中氮磷含量的测定方法

    水质中氮磷含量的测定方法一、前言根据单位领导要求尝试做一下水质中氮磷含量的测定,借助以前现有的检测方法,例如肥料或者土壤中氮磷的检测方法。二、检测原理2.1氮的检测原理:采用纳氏比色法,无论是肥料还是以前的土壤中氮的检测都是一样的试剂,包括加的滴数都一样。2.2磷的检测原理:肥料中的是采用的磷钼黄法,土壤中的采用的是磷钼蓝法。两种方法的试剂有区别,进行了分别实验。三、实验所用试剂及仪器3.1试剂:土壤肥料铵态氮试剂全套肥料磷显色剂土壤有效磷试剂全套水解氮水解剂硝态氮助掩剂硫酸土壤标准储备液PH试纸3.2仪器及玻璃器皿:YN—2001型土壤养分速测仪;电陶炉50ml闭塞管,250ml三角瓶、移液管(1.0ml、2.0ml、5.0ml)、玻璃棒、玻璃珠、比色皿、量筒四、实验前处理4.1浓缩4.1.1第一次前处理量取200ml自来水样品于250ml三角瓶中,加入0.5ml浓硫酸和4粒玻璃珠,摇匀,放到电陶炉上加热浓缩至约10ml左右;同时做空白(量取200ml蒸馏水做空白)、标准(标准是在空白的基础上添加0.25ml土壤标准储备液)和样品添加(样品添加是在样品的基础上添加0.25ml土壤标准储备液);同时做平行试验4.1.2第二次前处理根绝第一次前处理后检测的结果,样品经过浓缩8倍后仍检测不出来,所以本次前处理采用在样品中添加不同含量土壤标准储备液,处理过程同“4.1第一次前处理”一样,分别添加了0.1ml、0.25ml、0.35ml、0.5ml土壤标准储备

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氮磷钾含量相关的资讯

  • 蛋白质含量测定新方案——排除假蛋白氮(NPN)的干扰
    不法商人添加非法添加物的根本原因是,本来劣质产品中蛋白质含量就很低,需要添加用凯氏定氮法查不出的含氮物质充数。因为现行的凯氏定氮蛋白质测定方法局限于:只能测试总有机氮含量,而非特定的蛋白质中氮含量,因此,方法缺陷被不法商人所投机利用,使伪劣产品蒙混达标。 传统上,蛋白质的测定一直采用凯氏定氮法。该法的误区是:通过氧化还原反应,把低价氮氧化并转为氨盐,再通过氨盐中氮元素的量换算成蛋白质的含量。凯氏定氮针对有机氮化合物,主要是指蛋白质,aa,核酸,尿素等N3-化合物。非蛋白质的含氮化合物,,如三聚氰胺等,在凯氏定氮过程中,被同样消化成(NH4)2SO4,造成蛋白值虚高,我们统称这些化合物为假蛋白氮(NPN)。 从食品安全控制可靠性上考虑,解决问题的根本方法,是直接测试食品中的真蛋白质含量。因为,如果能够一次直接测定食品中真蛋白质含量,那么就堵住了市场监管上的漏洞,使伪劣产品无所遁形。因此添加假蛋白质物质,如三聚氰胺等就毫无意义了。区别蛋白质与NPN的意义在于可以获得真实准确的蛋白质含量。从根本上解决了问题,厂商只能提供达标产品。这对需要进行蛋白质检测行业如食品、饲料及蛋白研究和管理领域具有重要的价值。呼吁中国国家有关部门将真蛋白质检测尽快纳入预防性安全监控标准。 1.食品行业的蛋白质问题 监控食品加工过程中的所有流程节点,包括原料采购、浓缩、勾兑、干燥、储存等。如假劣奶粉的危害就在于产品未达到国家蛋白标准限定,但在&ldquo 国标&rdquo 的凯氏定氮法检测后通过检测,其原因就在于搀加大量的NPN,造成蛋白质含量虚高。所添加的NPN大部分是化工产品,严重威胁食品安全。 2.饲料行业的蛋白质问题 饲料行业同样面临NPN造成的危害。例如最近引起社会关注的三聚氰胺。三聚氰胺含氮量达66%,白色无味,与蛋白粉外观相似,是被不法厂商大量使用的NPN。与&ldquo 瘦肉精&rdquo 、&ldquo 苏丹红&rdquo 等少数违禁添加剂一样,损害动物机体健康,并最终通过食物链转移到人体内。三聚氰胺高温下会形成氰化物,长期或反复接触对肾脏器官形成巨大损害。 3.其他研究领域的蛋白质问题 植物原料中NPN的含量随季节、地域及品种变化很大。精确检测蛋白质含量,排除NPN干扰对于保证科学研究的严谨性具有重要意义。 美国CEM 公司的真蛋白质SPRINT分析仪,是目前唯一的真蛋白质测试仪,其主要特点: 1.直接测量&ldquo 真蛋白质&rdquo ,而非总氮含量 2.所有类型样品检测(液体、固体、粉末状、奶油、肉类、坚果类、谷物、种子等); 3.测量时间只需两分钟;全自动操作,无需有经验的化学家; 4.对三聚氰胺等非法添加剂,不会产生错误的蛋白质测量结果,精确性和准确度等优于凯氏定氮法; 5.对非氮蛋白质的测定无需校准,直接测量; 6.无需化学试剂;相比目前的检测方法,具有更低的操作成本; screen.width-300)this.width=screen.width-300" border="0" alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/2008328164614.jpg" / http://www.analyx.com.cn/products/list.asp?classid=122
  • 分析水质中氮含量主要成分是在于几方面
    水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。  目前,国标针对水质中氮的分析主要分总氮、氨氮、硝态氮、凯氏氮4个方面。  1、总氮  总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45μm颗粒物)的含氮量。总氮是衡量水质的重要指标之一。  总氮的测定方法,一是采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)后加和的办法。二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。  2、氨氮  氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。  氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。  氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。  常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。(国标有纳氏试剂法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法)  3、凯氏氮  凯氏氮是以凯氏法测得的的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能被转化为铵盐而测定的有机氮化合物。此类有机氮主要指蛋白质、胨、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的,氮为负三价的有机氮化合物。不包括叠氮化合物、联氮、偶氮、腙、硝酸盐、腈、硝基、亚硝基、肟和半卡巴腙类含氮化合物。由于水中一般存在的有机化合物多为前者,因此,在测定凯氏氮和氨氮后,其差值即称之为有机氮。  测定原理是加入硫酸加热消解,使有机物中的胺基以及游离氨和铵盐均转变为硫酸氢铵,消解后的液体,使呈碱性蒸馏出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法测定氨含量。测定凯氏氮或有机氮,主要是为了了解水体受污染状况,尤其在评价湖泊和水库的富营养化时,是个有意义的指标。  4、硝态氮  1).硝酸盐  水中硝酸盐是在有氧条件下,各种形态含氮化合物中稳定的氮化合物,通常用以表示含氮有机物无机化作用最终阶段的分解产物。当水样中仅含有硝酸盐而不存在其他有机或无机的氮化合物时,认为有机氮化合物分解完全。如果水中含有较多量的硝酸盐同时含有其他含氮化合物时,则表示有污染物已经进入水系,水的“自净”作用尚在进行。  硝酸盐氮的测定方法有离子选择电极法、酚二磺酸分光光度法、镉柱还原法、紫外分光光度法、戴氏合金换元法、离子色谱法、紫外法。  其中电极法测量方便,范围宽,而且价格便宜,对水样要求较低;酚二磺酸分光光度法测量范围宽,显色稳定;镉柱还原法适用于水中低含量硝酸盐测定;戴氏合金换元法适用于污染严重并带深色水样;离子色谱法需要专用仪器,但可于其他阴离子联合测定。  2).亚硝酸盐  亚硝酸盐是氮循环的中间产物。亚硝态氮不稳定,可以氧化成硝酸盐氮,也可以还原成氨氮。因此,在测定其含量的同时,并了解水中硝酸盐和氨的含量,则可以判断水系被含氮化合物污染的程度及自净情况。  水中亚硝酸盐的测定方法通常采用重氮-偶联反应,使生成红紫色染料。该方法灵敏度高、检出限低、选择性强。重氮试剂选用对氨基苯磺酰胺和对氨基苯磺酸,偶联试剂为N-(1-萘基)-乙二胺和α-萘胺(有毒),N-(1-萘基)-乙二胺用得较多。  亚硝酸盐氮的测定方法有N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、萃取分光光度法、离子色谱法、气相色谱法等。(国标采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、气相色谱法等)
  • 技术资讯:水中的氨氮含量测定方式
    氨氮(NH3—N)以游离氮(NH3)或(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的PH值和水温。当PH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。 水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。水中氨氮的测定一般都采用纳氏试剂光度法,氨与碘化汞钾的碱性溶液反应,生成淡黄到棕色的配合物碘化氨基合氧汞,选用410-425nm波段进行测定,测出吸收光度,用标准曲线法来得出水中的氨氮含量。不过这种方法的低检出限为0.25mg/L,测定上限为2mg/L,需要注意的是合成物的颜色深浅与氨氮的含量成正比,所以大家在检测之前可以根据颜色的深浅来进行粗略的估计。当干扰较多或氨氮含量较少时,大家可以采用蒸馏法,使氨从碱性溶液中成气态逸出来进行检测,不过这种方法操作复杂,精密度和准确度都比较差。
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