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1) ammonia electrode
氨气敏电极
1.
The effects of pH,electrode response time,ammonia escape time and chaff in waster water on electrode electric potential were investigated when determining content of ammonia nitrogen in industry waste water through ammonia electrode.
研究应用氨气敏电极对工业废水中氨氮进行测定时,pH值、电极响应时间、氨逃逸时间,以及废水中干扰物对氨气敏电极的电极电位的影响。
2.
From the point of physical chemistry,the procedure and principle of using an ammonia electrode for the ammonia-nitrogen on-line process monitor are systemically discussed.
从物理化学角度讨论采用氨气敏电极的氨氮在线监测仪的监测过程及原理,得出水中离子总量、溶解性物质总量、表面活性剂类物质及pH是干扰氨氮在线监测仪监测精度和稳定性的主要因素;缓冲液中足够高的EDTA二钠盐和NaOH的浓度是此类仪表稳定监测的前提条件。
3.
Hydrogen ion selective electrode and ammonia electrode combined with flow injection analysis method were used to determine hydrogen and ammonia on-line in the hollow fiber flow injection membrane extraction of Nd(Ⅲ) and Sm(Ⅲ) with HEH/EHP.
采用氢离子电极和氨气敏电极与流动注射分析相结合的在线分析技术 ,对中空纤维膜器中氨化HEH/ EHP-煤油体系萃取钕、钐过程的氢离子及铵离子进行在线分析。
2) ammonia gas-sensing electrode
氨气敏电极
1.
Assay of L-Asparaginase by Ammonia Gas-Sensing Electrode;
用氨气敏电极测定L-天门冬酰胺酶的活力
2.
In order to set up a new rapid method to determine protein content in food, microwave digestion was adopted to treat wheat sample, ammonia gas-sensing electrode-direct reading concentration method was used to read determination results.
为建立一种快速测定食品中蛋白质的新型分析方法,选择小麦为样品,用微波程序压力消解技术进行处理,用氨气敏电极-浓度直读法直接读取数据,快速测定了小麦中的蛋白质。
3) ammonia gas sensor
氨气敏电极
1.
The determination of ammonia-nitrogen in the tannery wastewater using ammonia gas sensor was studied in this paper.
文章研究了用氨气敏电极测定制革废水中的氨氮,其方法简单、快速、准确,十分适宜大批量、色度高的制革废水氨氮的快速测定。
2.
Standard addition method was proposed for the ammonia gas sensor determination of urease activity in the soil The errors due to the soil elimmated and the accuracy of the determination was improved The advantage of this method was simple operating, rapid and reliable.
本文研究了用氨气敏电极 -标准加入法测定土壤脲酶活性的新方法。
4) Ammonia Gas Sensing Electrode
氨气敏电极
1.
The Determination of Nitrogen Content of Amino acid oral liquid by Ammonia Gas Sensing Electrode;
氨气敏电极测氨基酸口服液中的总氮含量
5) gassensing ammonia electrode
气敏氨电极
1.
After adding alkaline into the digested fertilizer sample, electric potential can be determined with the gassensing ammonia electrode and further the total nitrogen can be obtained.
将复合肥试样消化处理 ,在消化后的溶液中加入碱 ,以气敏氨电极测其电位值 ,从而得出总氮含量。
6) ammonia sensitive selecting electrode
氨气敏选择电极
1.
A hydrophobic gas permeation film was used to the ammonia sensitive selecting electrode to separate the sample solution from ammonium chloride solution of internal electrode .
氨气敏选择电极使用一个疏水的气体渗透薄膜 ,把样品溶液和内电极的氯化铵溶液分开。
补充资料:氨气
氨化学式NH3,分子量17.03。分子中氮原子是以不等性sp3杂化的。在四个杂化轨道中有三个轨道和三个氢原子结合形成三个σ键,另一个轨道为不成键的孤电子对占有。由于孤电子对对成键电子对的排斥,N-H键间的夹角为106.6°,因此氨分子结构是三角锥形,氮原子位于锥顶,三个氢原子位于锥足,又因这一对孤电子对电子云较多地分布在氮原子的上部,因此使氨分子有很大的极性,同时表现出很强的加合性。氨分子的结构特点决定了氨分子的特性。液态和固态氨的分子间存在着氢键。氨是无色有强刺激性气味的气体。密度0.7710克/升(标准状况),熔点-77.7℃,沸点-33.35℃,临界温度132.9℃,临界压力11342.3kPa(112.3大气压)。氨在常温下很容易加压成为无色液体,也易凝固为雪状固体。极易溶于水,在标准状况下1体积水可溶解1200体积氨,在20℃时,1体积水可溶解700体积氨。溶液显碱性。易溶于乙醇和乙醚。液氨是良好的极性溶剂。液氨有微弱的电离作用。 液氨能溶解碱金属,生成深蓝色溶液,很浓的碱金属氨溶液是强还原剂。氨通常很稳定。高温时可分解为氢气和氮气。有还原性,在纯氧气中燃烧显黄色火焰,生成氮气和水。在铂催化作用下,加热时会被氧化生成一氧化氮。通过加热的氧化铜时,可夺取其中氧。在常温下,氨在水溶液中能被许多强氧化剂(Cl2、H2O2、KMnO4、NaClO等)氧化,如:3Cl2+3NH3=N2+6NH4Cl,氨分子可发生取代反应,氨分子中的氢原子可被其它原子或原子团取代,生成氨基-NH2,亚氨基=NH和N≡的一系列氨的衍生物。取代反应的另一种形式是氨以氨基或亚氨基取代其它化合物中的原子或基团,如: HgCl2+2NH3=Hg(NH2)Cl↓(氨基氯化汞)+NH4Cl 氨还能进行加合反应,氨分子中氮原子上的孤电子对能跟其它离子或分子形成共价配位键;氨跟酸反应,生成铵盐,氨跟许多金属离子(Ag+、Cu2+、Cr3+、Zn2+等)及BF3分子形成氨络离子和络合物:[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、[Cr(NH3)6]3+、BF3·NH3。氨有广泛用途,可用于制液氨、氨水、硝酸、尿素、铵盐、塑料、染料、及医药等。氨水和铵盐可作化肥、无水氨可作致冷剂。实验室用铵盐跟熟石灰混和共热制得。工业上用氢氮混合气体在加热、加压、催化剂作用下合成。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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