【考点】海水资源及其综合利用;难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质.【专题】物质的分离提纯和鉴别.【分析】(1)分析海水中存在的离子性质判断,碳酸氢根离子是弱酸阴离子水解显碱性;(2)阴极是氢离子得到电子发生还原反应,阴极附近氢氧根离子浓度增大,和镁离子生成氢氧...
纵轴年份,横轴Na⁺+Cl⁻离子浓度,虚线淡水鱼,实线海水鱼但是如果去查一下的话,研究认为过去5亿年(脊椎动物起源大约是5亿多年期)的海水浓度与今天相比并没有那么大的变化。虽然不同研究直接误差很大,也远没有上述文章中显示的那么大。
各离子的方法检出限在0.16之间,采用150的稀释条件,海水中镁、钙的5次测量相对标准偏差分别达到0.15%30%,除铵以外海水各离子的加标回收率在97%~130%之间,不同浓度钙、镁的加标回收率为100%120%,从而使离子色谱法精密测定海水中的
海水中最重要的溶解元素的化学形态和浓度元素平均浓度单位(每kg海水)元素平均浓度单位(每kg海水)Li174μgFe55ngB4.5mgNi0.50μgC27.6mgCu0.25μgN420μgZn0.40μgF1.3mgAs1.7μgNa10.77gBr67mgMg1.29gRb120μgAl
4.2海水中锂离子浓度的测量天然海水中锂离子的浓度为0.170mg/L,实验采用海水,方法如表2所示。用直线回归法和标准加入法分别对海水中的锂离子浓度进行分析,将测量结果与浓度进行比较。结果如表4。
海水虽然是复杂的多电解质溶液,但由于主要离子比值一定,因而只要盐度固定,海水中电解质浓度(实际上是离子强度)对海水许多物理化学性质的影响便基本上固定,例如海水对氧的溶解度和海水中各种化学反应平衡常数都和盐度有一定的函数关系。
海水的常量元素之间的浓度比例相对较为稳定,主要以五种阳离子(钠Na钾K钙Ca镁Mg锶Sr),五种阴离子(氯离子、硫酸根离子、溴离子、碳酸根(碳酸氢根离子)、氟离子,同时硼酸(H₃BO₃)以分子形式存在,这些物质占海水盐分的99.9%,且具有一定
例如,海水淡化之后还需另外的净化步骤,能耗高,同时会产生富含金属离子的高浓度卤水,这些金属离子中不乏对人体或者作物有害的重金属离子,难以处理。此外,由于海水中还可能含具有回收利用价值的离子,比如铀(EnergyEnviron.
橙色和绿色列分别代表纯化之前和之后的Na+浓度。虚线是WHO对饮用水中Na+的浓度标准。l–n,3D结构净化不同盐溶液前后的光学照片。o,纯化前后的相应金属离子浓度,对应l-n中的样品。图43D结构淡化海水的耐用性。
海洋酸化现状与对策.doc,海洋酸化现状与对策摘要:本文揭示了工业革命以来大量的化石的燃烧引起碳排放急剧的增长,大气中CO2的浓度的增加导致了海洋酸化的产生,海洋酸化会破坏石灰质海洋生物的石灰化过程,带来海洋生态系统紊乱,还会对海洋生物产生毒性效应,破坏海洋鱼类的生存。
【考点】海水资源及其综合利用;难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质.【专题】物质的分离提纯和鉴别.【分析】(1)分析海水中存在的离子性质判断,碳酸氢根离子是弱酸阴离子水解显碱性;(2)阴极是氢离子得到电子发生还原反应,阴极附近氢氧根离子浓度增大,和镁离子生成氢氧...
纵轴年份,横轴Na⁺+Cl⁻离子浓度,虚线淡水鱼,实线海水鱼但是如果去查一下的话,研究认为过去5亿年(脊椎动物起源大约是5亿多年期)的海水浓度与今天相比并没有那么大的变化。虽然不同研究直接误差很大,也远没有上述文章中显示的那么大。
各离子的方法检出限在0.16之间,采用150的稀释条件,海水中镁、钙的5次测量相对标准偏差分别达到0.15%30%,除铵以外海水各离子的加标回收率在97%~130%之间,不同浓度钙、镁的加标回收率为100%120%,从而使离子色谱法精密测定海水中的
海水中最重要的溶解元素的化学形态和浓度元素平均浓度单位(每kg海水)元素平均浓度单位(每kg海水)Li174μgFe55ngB4.5mgNi0.50μgC27.6mgCu0.25μgN420μgZn0.40μgF1.3mgAs1.7μgNa10.77gBr67mgMg1.29gRb120μgAl
4.2海水中锂离子浓度的测量天然海水中锂离子的浓度为0.170mg/L,实验采用海水,方法如表2所示。用直线回归法和标准加入法分别对海水中的锂离子浓度进行分析,将测量结果与浓度进行比较。结果如表4。
海水虽然是复杂的多电解质溶液,但由于主要离子比值一定,因而只要盐度固定,海水中电解质浓度(实际上是离子强度)对海水许多物理化学性质的影响便基本上固定,例如海水对氧的溶解度和海水中各种化学反应平衡常数都和盐度有一定的函数关系。
海水的常量元素之间的浓度比例相对较为稳定,主要以五种阳离子(钠Na钾K钙Ca镁Mg锶Sr),五种阴离子(氯离子、硫酸根离子、溴离子、碳酸根(碳酸氢根离子)、氟离子,同时硼酸(H₃BO₃)以分子形式存在,这些物质占海水盐分的99.9%,且具有一定
例如,海水淡化之后还需另外的净化步骤,能耗高,同时会产生富含金属离子的高浓度卤水,这些金属离子中不乏对人体或者作物有害的重金属离子,难以处理。此外,由于海水中还可能含具有回收利用价值的离子,比如铀(EnergyEnviron.
橙色和绿色列分别代表纯化之前和之后的Na+浓度。虚线是WHO对饮用水中Na+的浓度标准。l–n,3D结构净化不同盐溶液前后的光学照片。o,纯化前后的相应金属离子浓度,对应l-n中的样品。图43D结构淡化海水的耐用性。
海洋酸化现状与对策.doc,海洋酸化现状与对策摘要:本文揭示了工业革命以来大量的化石的燃烧引起碳排放急剧的增长,大气中CO2的浓度的增加导致了海洋酸化的产生,海洋酸化会破坏石灰质海洋生物的石灰化过程,带来海洋生态系统紊乱,还会对海洋生物产生毒性效应,破坏海洋鱼类的生存。