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沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法

《沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法》是2015年10月1日实施的行业标准。

沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法基本信息

沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法起草单位

中国铝业股份有限公司山东分公司、中国铝业股份有限公司郑州轻金属研究院、山东丽波日化股份有限公司等。

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沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法造价信息

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沸石

  • 品种:沸石
  • t
  • 13%
  • 石家庄辉煌园矿产加工厂
  • 2022-12-08
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沸石

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  • 石家庄辉煌园矿产加工厂
  • 2022-12-08
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沸石

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  • 13%
  • 石家庄辉煌园矿产加工厂
  • 2022-12-08
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沸石

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  • 北京开碧源贸易有限责任公司
  • 2022-12-08
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沸石

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  • 武汉市洪山中南化工试剂有限公司
  • 2022-12-08
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粉、

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粉、

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粉、

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ORP测定

  • ORP测定
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  • 2017-12-05
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COD测定

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  • 2022-09-15
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余氯测定

  • 余氯测定
  • 1台
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  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-11-13
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风量测定

  • 1.风管测定
  • 6个
  • 3
  • 国标优质
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BOD测定

  • 电子测量,BOD5测定
  • 1台
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  • 中高档
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  • 2018-01-29
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沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法起草人

田蕊、邵静、粘丽娜等。2100433B

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沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法适用范围

本部分适用于沸石中灼烧失量的测定。测量范围:18%~23%。

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沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法常见问题

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沸石物理性能测定方法第3部分:灼烧失量的测定重量法文献

沸石粉吸氨量测定方法 沸石粉吸氨量测定方法

沸石粉吸氨量测定方法

格式:pdf

大小:283KB

页数: 6页

沸石粉吸氨量测定方法 沸石粉(Zeolite)是一种含碱金属和碱土金属的硅酸盐矿物质 (含水多孔铝硅酸盐的总称) , 目前已发现的天然沸石有 40 种左右。由于沸石具有独特的离子交换性、吸附性和催化性, 因此广泛运用在环保领域、建筑材料工业、石油化工行业、轻工业、农牧业等行业。在环保 行业中, 由于沸石对水中铵离子的选择吸附作用, 常被用作吸附剂去除废水中的氨氮。 在养 殖业中, 沸石粉不仅可以作为饲料添加剂提高营养的利用率, 补充微量元素, 而且可以减少 氨气排放,减少大气污染,净化水质。然而,天然沸石种类甚多,品位不一,沸石含量变化 很大,导致应用中的效果有很大差异。 关于沸石粉吸附氨氮能力的检测, 《饲料级沸石粉》 (GB/T21695—208)中有对沸石吸附氨 氮的能力进行测定的方法, 其主要步骤是把试样用氯化铵煮沸改型, 经水洗涤后, 再加氯化 钾溶液,将交换的铵离子置换出来,

激素测定方法 激素测定方法

激素测定方法

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大小:283KB

页数: 16页

甲状腺激素及有关蛋白测定 甲状腺分泌的激素包括甲状腺素 (thyroxine,T4) 和少量三碘甲腺原氨酸 (triiodothyronine, T3),它们都是含碘的氨基酸衍生物。甲状腺上皮细胞可通 过细胞膜上的 ?碘泵?主动摄取血浆中的碘。经细胞中过氧化物酶的作用,碘可 转变生成形式尚不清楚的 ?活性碘? ,故临床常利用抑制过氧化物酶的药物如硫 氧嘧啶、他巴唑等治疗甲状腺功能亢进( hyperthyroidism )。?活性碘?与存 在于甲状腺滤泡上皮细胞内的甲状腺球蛋白( thyroglobulin ,TG)上的酪氨酸 残基结合(碘化),逐步缩合生成 T4、T3。含有 T4和 T3的 TG随分泌泡进入滤 泡腔中储存。在垂体分泌的促甲状腺激素 ( thyroid stimulating hormone,TSH) 的作用下, TG被蛋白酶水解,释放出 T4、T3,扩散入血。 血液中的甲状

磷矿石和磷精矿中灼烧失量的测定:重量法简介

《磷矿石和磷精矿中灼烧失量的测定:重量法(GB/T 1875-1995)》由中华人民共和国化学工业部提出,化工部化工矿山设计研究院归口,化工部化工矿山设计研究院负责起草,主要起草人:王和平、王海良、赵志全。《磷矿石和磷精矿中灼烧失量的测定:重量法(GB/T 1875-1995)》委托化工部化工矿山设计研究院负责解释。2100433B

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灼烧残渣测定方法:

取规定量的样品,置于已在650 ± 50℃恒量的、规定的坩埚或皿中

1.固体样品

缓缓加热,直至样品完全挥发或炭化,冷却,用0.5mL硫酸湿润残渣,继续加热至硫酸蒸汽逸尽,在650 ± 50℃的高温炉中灼烧至恒重。

2.液体样品

加入0.25mL硫酸,在水浴或电炉上加热(切勿使沸腾),直至样品完全挥发或炭化,在电炉上继续加热至硫酸蒸汽逸尽,在650 ± 50℃的高温炉中灼烧至恒重。

3.不必或不能加硫酸的样品

缓缓加热,直至样品完全挥发或炭化,在650 ± 50℃的高温炉中灼烧至恒重。

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烧结砖中粉煤灰掺量测定方法烧失量法

将烘干的粘土、粉煤灰和烧结砖的坯体,置于高温条件下灼烧,由于不同的成分在灼烧过程中烧灼失重不一样,且烧结砖体的烧失量大小是随着坯体中采用粉煤灰和粘土的配合比及成分变化而改变的。

设烧结制品中,粉煤灰的掺量为X,其烧失量为L1.其它原料的掺量为Y,烧失量为L2,混合后原料的烧失量为L3.则:X+Y=L;XL1+YL1=L3

通过上述方程组可求出粉煤灰掺量。烧失量大简单方便,求解容易,是可操作性和目前选用最多的一种方法,但烧失量法不适用于以下两种情况。一是所原料粉煤灰与粘土的烧失量相当时,而是目前大力倡导废渣的利用,砖中掺了不止一种废渣,比如粉煤灰与煤矸石、矿渣等,选用烧失量法将不再适合。也就是说烧失量法适用于只掺了粉煤灰,且粉煤灰与粘土的烧失量差异明显的烧结砖中。选用此种方法时,应注意取料的"配套性",即原料和干坯是当时该产品所使用的。烧失量法是在获得原料和混合料的烧失量的基础上,没有对烧结制品的分析,检测时只选用这种方法,不能摒除实心粘土砖鱼目混珠的可能,需要和对烧结制品的分析方法结合起来使用,不适宜单一使用。

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