三氯甲烷和.二氯甲烷均可以用作分析阿特拉津的萃取溶剂。
相似题目
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丁基橡胶是()和少量异戊二烯,在氯甲烷作溶剂,()为主引发剂,水为共引发剂,温度为(),经()聚合反应而得。
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水、乙醇、乙酸、乙二胺等属于()溶剂,乙醚、二氯甲烷、丙酮、吡啶等属于()溶剂,甲苯、正己烷、环己烷等属于()溶剂。
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在下列生物碱混合物的酸水中逐渐加碱,使pH由低到高,每调一次pH,用三氯甲烷萃取一次,最先萃取出来的是()
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液盯色谱法分析废水中阿特拉津时,使用的流动相为()和()的混合溶剂,柱温为()。
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计算题: 液相色谱法分析废水中阿特拉津,取水样1000ml,用1mol/L氢氧化钠调至pH11~12,分别用100m1二氯甲烷两次萃取,萃取液合并,浓缩定容至1.0ml,进样量为10μl时,检测到苯胺为3.2ng,试计算水样中间特拉津的浓度。
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液相色谱法分析水体中多环芳烃时,使用甲醇、环己烷、二氯甲烷及丙酮等易燃有机溶剂,应在通风橱中操作。
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在生物总碱溶于三氯甲烷中,用不同pH(由高到低)缓冲液依次萃取,首先萃取出的生物碱是()
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中药的酸水提取液碱化后用三氯甲烷萃取,三氯甲烷层再用酸水萃取,酸水层加碘-碘化钾试剂,能生成红棕色沉淀的是()
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计算题: 液相色谱法分析水中苯胺类化合物,取水样1000ml,用1mol/L氢氧化钠调节PH后,分别用100ml二氯甲烷两次萃取,萃取液合并,浓缩定容至1.0ml,在进样量为10ul时,检测到苯胺为5.3ng,试计算水中苯胺浓度。
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三硝基苯甲酸浓于二硫化碳-二氯甲烷混合溶剂。
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气相色谱法测定水中有机磷农药时,常用三氯甲烷作萃取剂。
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计算题: 液相色谱法分析废水中阿特拉津取水样1000ml,用1mol/L氢氧化钠调至PH11-12,分别用100 ml二氯甲烷两次萃取,萃取液合并,浓缩定容至1.0,进样量为10ul时,检测到苯胺为3.2ng,试计算水样中阿特拉津的浓度。
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对于液相系统最好不用紫外吸收较强的溶剂作为样品溶剂,比如含苯环类的,丙酮,DMF和一些强洗脱能力的比如二氯甲烷等,这些溶剂往往会影响分析结果。
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三硝基苯甲酸溶于二硫化碳-二氯甲烷混合溶剂。
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计算题: 液相色谱法分析水中苯胺类化合物,取水样1000ml,用1mol/L氢氧化钠调节pH后,分别用100m1二氯甲烷两次萃取,萃取液合并,浓缩定容至1.0m1,在进样量为10μl时,检测到苯胺为5.2ng,试计算水中苯胺浓度。
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在对水质、土壤等样品中进行有机污染物监测分析时,一般使用正己烷、苯、醚、乙酸乙酯或二氯甲烷等溶剂进行萃取,但()两种溶剂具有致癌性,为控制使用的溶剂
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在下列生物碱的酸水提取液中用三氯甲烷萃取,最易萃出的生物碱是()
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气相色谱法测定水和土壤中有机磷农药时,若三氯甲烷萃取液中的有机磷农药含量太低,在仪器最低检出限以下,则需将萃取液浓缩后再上机测定。
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液相色谱法分析废水中阿特拉津,样品预处理时,需加入()%的氯化钠,加入量过多会降低阿特拉津的萃取率。
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有机溶剂残留量测定法三氯甲烷测定时,可选择的内标物质是()
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聚酰胺吸附色谱法是一种用途十分广泛的分离方法。商品聚酰胺均为高聚物,不溶于水、甲醇、乙醇、乙醚、三氯甲烷及丙酮等常用有机溶剂,对碱较稳定,对酸尤其是无机酸稳定性较差,可溶于浓盐酸、冰醋酸及甲酸。聚酰胺吸附色谱法的吸附原理是()
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用三氯甲烷萃取酸水提取液.最先萃取出来的是
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垃圾填埋场是厌氧细菌的滋生地,会产生大量甲烷。甲烷的温室效应比二氧化碳更强,尽管可以将其捕捉并转化为能源,但是即使最高效的回收系统,仍有高达10%的甲烷发生逃逸。由于垃圾填埋场产生的甲烷大部分来自有机废弃物,因此可以用更绿色的方式处理,最简单的方法就是堆肥。实际上,垃圾填埋场里三分之二的垃圾可以堆肥,这就大大减少了甲烷的产量。由于堆肥过程中会产生高温、高压,有机废弃物中的碳可能部分转化为二氧化碳和一氧化碳。所以我们可以考虑将这些有机物重新组合成液态燃料(乙醇或甲醇),或用作其他工业原料。
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二氯甲烷和乙醚做混合溶剂时,应尽量蒸除。