溶解態(tài)元素 | 平均濃度 |
---|---|
Cl- | 19.10g/kg |
Na+ | 10.62 g/kg |
S | 0.904 g/kg |
Mg | 1.29 g/kg |
Ca | 0.412 g/kg |
K | 0.399 g/kg |
B | 4.5mg/kg |
C | 27.6mg/kg |
F | 1.3mg/kg |
Si | 2.8mg/L |
Br | 67mg/kg |
Sr | 7.9mg/kg |
海水中化學(xué)元素的含量差別很大。除H和O外,每千克海水中含量在 1 毫克以上的元素有Cl、Na、Mg、S、Ca、K、Br、C、Sr、B 、Si和F 12種,一般稱為"常量元素"(主要成分也稱大量元素,英文中中macro element)。海水中硅酸鹽濃度變化幅度較大,在開(kāi)闊大洋區(qū)域可能低于1mg/kg,且受生物活動(dòng)影響較大,性質(zhì)不穩(wěn)定,為非保守元素。海水中其他化學(xué)元素含量極少,其中,每千克海水含有小于1毫克的元素稱為微量元素(<1mg/kg)。其中微量的有Li、N、P、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Rb、Cd、I、Cs、Ba、Hg、Pb、U。溶解于海水中的化學(xué)元素絕大多數(shù)是以鹽類離子的形式存在的,其中氯化鈉最多,占88.6%,硫酸鹽占10.8%。海水的常量元素之間的濃度比例相對(duì)較為穩(wěn)定,主要以五種陽(yáng)離子(鈉Na 鉀K 鈣Ca 鎂Mg 鍶Sr),五種陰離子(氯離子 硫酸根離子 溴離子 碳酸根(碳酸氫根離子)氟離子,同時(shí)硼酸(H3BO3)以分子形式存在,這些物質(zhì)占海水鹽分的99.9%,且具有一定的恒定性,而不同的元素在海水中的停留時(shí)間也有所不同。海水中硅酸鹽濃度變化幅度較大,在開(kāi)闊大洋區(qū)域可能低于1mg/kg,且受生物活動(dòng)影響較大,性質(zhì)不穩(wěn)定,為非保守元素。人們利用海水的穩(wěn)定特性開(kāi)發(fā)了人工海水配方用于一般的生產(chǎn)生活中。海水中硅酸鹽濃度變化幅度較大,在開(kāi)闊大洋區(qū)域可能低于1mg/kg,且受生物活動(dòng)影響較大,性質(zhì)不穩(wěn)定,為非保守元素。
中國(guó)八大古建筑元素: 一、馬頭墻 馬頭墻,是徽派建筑的重要特色。在聚族而居的村落中,民居建筑密度較大,不利于防火的矛盾比較突出,而高高的馬頭墻,能在相鄰民居發(fā)生火災(zāi)的情況下,起著隔斷火源的作用,故...
在園林景觀中,植物是最重要的因素之一,中國(guó)元素是探尋中國(guó)特色園林景觀的源泉.農(nóng)耕文化中樸素自然觀指引下的城市生態(tài)群落、適地適種原則影響下的鄉(xiāng)土植物的回歸,以及風(fēng)水模式中中國(guó)古代科學(xué)的思維方式,都是遵循...
不對(duì)!是溴地球上99%的溴元素存在于海水中,所以溴元素有“海洋元素”之稱.---請(qǐng)采納~
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人體中的微量元素 ——銅 一、銅在人體中的作用 (1) 構(gòu)成含銅酶與銅結(jié)合蛋白的成分 已知含銅酶主要有:胺氧化酶、酪胺氧化酶、單胺氧化酶、組胺氧化酶、二胺氧化酶、 賴氨酰氧化酶、硫氫基氧化酶、亞鐵氧化酶 I( 即銅藍(lán)蛋白 )、亞鐵氧化酶Ⅱ、細(xì)胞色素 C氧 化酶、多巴胺 β -羥化酶、超氧化物歧化酶、細(xì)胞外超氧化物歧化酶等。 銅結(jié)合蛋白有:銅硫蛋白、白蛋白、轉(zhuǎn)銅蛋白、凝血因子 V、低分子量配合體 (包括氨 基酸和多肽 )等。 (2) 維持正常造血功能 銅參與鐵的代謝和紅細(xì)胞生成。 銅藍(lán)蛋白和亞鐵氧化酶 E可氧化鐵離子, 使鐵離子結(jié)合 到運(yùn)鐵蛋白,對(duì)生成運(yùn)鐵蛋白起主要作用, 并可將鐵從小腸腔和貯存點(diǎn)運(yùn)送到紅細(xì)胞生成點(diǎn), 促進(jìn)血紅蛋白的形成。 故銅缺乏時(shí)可產(chǎn)生壽命短的異常紅細(xì)胞。 正常骨髓細(xì)胞的形成也需要 銅。缺銅引起線粒體中細(xì)胞色素 C氧化酶活性下降,使 Fe3+不能與原卟啉合成血紅素,可 引
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鉬、鎳、銅、釩在鋼種的作用是什么?材料知識(shí)閱讀 2010-01-05 20:25:24 閱讀 128 評(píng)論 0 字 號(hào):大中小 合金元素在鋼中的作用 Mn 1、在低含量范圍內(nèi),對(duì)鋼具有很大的強(qiáng)化作用,提高強(qiáng)度、硬度和耐磨性 2、降低鋼的臨界冷卻速度,提高鋼的淬透性 3、稍稍改善鋼的低溫韌性 4、在高含量范圍內(nèi),作為主要的奧氏體化元素 Si 1、強(qiáng)化鐵素體,提高鋼的強(qiáng)度和硬度 2、降低鋼的臨界冷卻速度,提高鋼的淬透性 3、提高鋼的氧化性腐蝕介質(zhì)中的耐蝕性,提高鋼的耐熱性 4、磁鋼中的主要合金元素(含量在 0.40%范圍內(nèi)時(shí),改善熱裂傾向,含量高時(shí),易形成柱 狀晶,增加熱裂傾向。 ) Cr 1、在低合金范圍內(nèi),對(duì)鋼具有很大的強(qiáng)化作用,提高強(qiáng)度、硬度和耐磨性 2、降低鋼的臨界冷卻速度,提高鋼的淬透性 3、提高鋼的耐熱性 4、在高合金范圍內(nèi),使鋼具有對(duì)強(qiáng)氧化性酸類等腐蝕介質(zhì)的耐腐蝕能力 Mo
海水中的主要元素通常遵守海水組成的恒比關(guān)系。由于這些元素主要形成鹽類而溶存于海水之中,故必須了解海水的含鹽量,它可用海水鹽度來(lái)表示。通常測(cè)定海水的氯度或鹽度。海水的氯度常用摩爾-克努曾法或法揚(yáng)司法測(cè)定。
鈉、鈣、鎂、硫等其他常量元素的測(cè)定方法,有重量法、容量法,及為提高精密度和準(zhǔn)確度所采用的電位滴定法和光度滴定法等。要研究海水中常量元素和氯度比值的變化,至少要求具有±0.15%的精密度和準(zhǔn)確度。為提高海水中的鈣、鎂、硫酸根等的測(cè)定方法的準(zhǔn)確度,一般采用離子交換樹(shù)脂除去干擾離子,然后測(cè)定。應(yīng)用示差色譜法可分辨鈣、鎂、鈉、鉀的氯度比值之間的微小差別。用同位素稀釋法可研究鍶的氯度比值。
此外,在對(duì)準(zhǔn)確度要求不高的情況下,可用火焰分光光度法、原子吸收分光光度法和離子選擇電極法測(cè)定鈉、鉀、鈣、鎂、鍶等;還可用離子選擇電極法測(cè)定氟;海水的pH和堿度的測(cè)定則多采用pH電測(cè)法;海水中溶解氧的測(cè)定,除采用經(jīng)典的溫克勒容量法外,還可采用氣相色譜法和極譜法等電測(cè)法進(jìn)行測(cè)定。
海水中的磷以溶解態(tài)無(wú)機(jī)磷、有機(jī)磷和顆粒態(tài)磷等幾種形式存在。所有測(cè)定磷的方法都首先把磷化合物轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)磷酸鹽,加入酸性鉬酸試劑,使其形成復(fù)雜多酸,再還原成鉬藍(lán),然后進(jìn)行光度測(cè)定。用過(guò)的還原劑有氯化亞錫、抗壞血酸、米吐?tīng)柕?。?962年提出銻鹽抗壞血酸鉬藍(lán)法后,由于該法具有結(jié)果穩(wěn)定、還原時(shí)間短,而且不需要校正鹽誤差等優(yōu)點(diǎn),而被廣泛采用。
靈敏度足夠高的海水微量元素的直接測(cè)定法不多,加上海水中有大量基體鹽類存在,不易得到可靠的結(jié)果常先用分離富集方法,消除干擾,并提高待測(cè)微量成分的濃度,然后進(jìn)行測(cè)定。
一般海水中微量元素的含量,大都在10-10~10-12克/毫升范圍內(nèi),甚至更低,屬痕量或超痕量分析范疇。靈敏度足夠高的海水微量元素的直接測(cè)定法不多,加上海水中有大量基體鹽類存在,不易得到可靠的結(jié)果,常先用分離富集方法,消除干擾,并提高待測(cè)微量成分的濃度,然后進(jìn)
行測(cè)定。
常用的方法有:溶劑萃取法、離子交換法、共沉淀法和凍干法等。
① 溶劑萃取法。 例如吡咯烷基酸銨-甲基異丁基酮,可用于萃取海水中的鎘、銅、鎳、鉛、鋅、銀、鈷、鐵等元素,供原子吸收光度法測(cè)定用。
② 離子交換法。纖維素交換法,可富集海水中的鈷、鉻、銅、鐵、鉬、鎳、鉛、鋅、鈾等元素,供X射線熒光法和中子活化法測(cè)定用;螯合樹(shù)脂交換法,可富集鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛、鋅等元素,供原子吸收分光光度法測(cè)定用。
③ 共沉淀法。用分光光度法、原子吸收法或中子活化法測(cè)定海水中微量元素之前,可用共沉淀法富集分離。例如用氫氧化鐵為沉淀劑,分離海水中的砷、銪、鑭、釕、錫、鉭等成分之后,再用中子活化法測(cè)定它們的含量。
④ 凍干法??捎糜谥凶踊罨y(cè)定海水中多種元素之前的富集,但不能分離出干擾元素。
海水中微量元素常用的分析方法有:
① 分光光度法。常用于測(cè)定海水中微量營(yíng)養(yǎng)鹽,海水中的氰化物、硫化物、揮發(fā)性的酚類、油類等污染物,也曾用于海水中微量鈾、鉬、鎢等重金屬的測(cè)定。方法簡(jiǎn)便,精密度較好,儀器簡(jiǎn)單。它的缺點(diǎn)是靈敏度不夠高,一般只在10-6克/毫升左右,但試樣經(jīng)過(guò)富集,靈敏度可提高1~2個(gè)數(shù)量級(jí)。 ② 原子吸收分光光度法。海水樣品經(jīng)螯合樹(shù)脂交換或溶劑萃取,除去基體鹽類和富集待測(cè)元素之后,可用此法測(cè)定鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛、鋅等元素的含量。用無(wú)焰原子吸收法直接測(cè)定這些元素,也取得了一定的進(jìn)展。冷原子吸收法,可用于測(cè)定海水中汞的含量。這類方法的靈敏度高,選擇性好,儀器設(shè)備較簡(jiǎn)單,尤其是無(wú)焰原子吸收分光光度法,靈敏度更高,一般達(dá)10-9克/毫升,應(yīng)用更加廣泛。
③ X射線熒光法。利用同位素源發(fā)射的X射線,照射用于海水分離富集的纖維素交換劑,再用硅(鋰)等探測(cè)器與多道分析器,對(duì)樣品中各種金屬元素所發(fā)出的Kα或Lα射線進(jìn)行檢測(cè)。此法選擇性高,可用于海水中銅、鐵、鉬、鎳、錳等多種元素的同時(shí)測(cè)定。此時(shí)樣品不被破壞,可用于進(jìn)一步分析。
④ 等離子體發(fā)射光譜法。以電感偶合高頻等離子體焰炬為光源。試樣通過(guò)該焰炬時(shí),可被加熱至10000開(kāi)的高溫,實(shí)現(xiàn)較完全的原子化和有效的激發(fā)。此法具有ppb 級(jí)或更高一些的靈敏度,且可用于多元素同時(shí)測(cè)定,方法簡(jiǎn)便快速,是海水微量元素分析的一種好方法,可用于砷、銻、鐵、鎘、鎳、錳、銅、鋅、鉛、稀土金屬等多種元素的分析。
⑤ 溶出伏安法。預(yù)先在恒定的電位下將被測(cè)物電解富集在電極上,然后在變動(dòng)電位的條件下使富集的物質(zhì)反向溶出,并通過(guò)伏安曲線進(jìn)行測(cè)試。此法設(shè)備簡(jiǎn)單,靈敏度高,是能用于對(duì)海水中微量元素進(jìn)行直接測(cè)定的少數(shù)幾種方法之一。在適當(dāng)?shù)臈l件下,可同時(shí)測(cè)定多種元素,也可進(jìn)行形態(tài)的分析。此法可測(cè)定海水中的銅、鋅、鎘、鉛、鉈、銦、鉍、銻、銀、砷等多種元素的含量,還可測(cè)定海水中的碘、溴、硫等離子的含量。
⑥ 放射化學(xué)分析法。通過(guò)對(duì)海水中存在的放射性同位素或其子體的特征放射性強(qiáng)度的測(cè)量,來(lái)測(cè)定它們的含量。這種方法的靈敏度很高,儀器設(shè)備不太復(fù)雜。試樣經(jīng)過(guò)共沉淀和溶劑萃取分離富集后,可用此法測(cè)定海水中的總β射線和鈷-60、鍶-90、釕-106、銫-137、鐳-226等核素的含量。
⑦ 中子活化法。讓入射中子在選定的條件下和待測(cè)元素的穩(wěn)定同位素發(fā)生反應(yīng),生成放射性元素,用鍺(鋰)等探測(cè)器和多道分析器測(cè)定后者的特征放射性強(qiáng)度,可測(cè)定待測(cè)元素的含量。用此法之前,試樣必須經(jīng)過(guò)共沉淀法、凍干法或萃取法進(jìn)行分離富集。此法的靈敏度很高,個(gè)別元素可達(dá)10-12毫克/毫升,并可同時(shí)測(cè)定多種元素。
⑧ 質(zhì)譜同位素稀釋法。向海水樣品中加入一定量的同位素組分已知的待測(cè)元素化合物,即加入一定量的同位素標(biāo)記原子或化合物,在樣品達(dá)到平衡后,富集并分離出待測(cè)元素,再用質(zhì)譜法測(cè)定其同位素組分。樣品中待測(cè)元素的濃度可由同位素比值的變化而計(jì)算得出。此法的方便之處,是不需要富集分離出純凈的待測(cè)元素,也不要求定量回收。曾用此法測(cè)定過(guò)海水中的鋰、銣、鍶、鋇、鉛、銅、鈾、釷等元素的含量。
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