分析方法的要求
分析方法要力求简便,不仅野外工作(诸如地质普查、探矿、环境监测、土壤检测等)需要简便、有效的分析方法,室内例行分析工作也如此。
因为在不损失所要求之准确度和精密度的前提下,方法简便,步骤少,这就意味着节省时间、人力和费用。例如,金店收购金首饰时,是将其在试金石板上划一道(科学名称是条纹),然后从条纹的颜色来金的成色。这种条纹法在矿物中仍然采用。
当然,该法不及火试金法或原子吸收光谱法准确,但已能达到金器之目的。又如,糖尿病人的尿糖量可用特制的含酶试纸进行检验,从试纸的颜色变化估计含糖量的多寡,其方法之简便连患者本人也会使用。另一方面,用原子吸收光谱法虽然也能间接测定尿样中含糖量,但因为不经济而没有被采用。
用户需要更多较复杂的空间分析的功能,这就促进了GIS空间分析技术的发展,也使得多种空间分析技术出现。根据分析的数据性质不同,可以分为:基于空间图形数据的分析运算;基于非空间属性的数据运算;空间和非空间数据的联合运算。空间分析赖以进行的基础是空间数据,运用各种几何逻辑运算、数理统计分析、代数运算等手段,终的目的是解决人们所涉及到的空间实际问题。
1885年,M.A.伊林斯基和G.von克诺雷提出1-亚硝基-2-萘酚作为镍存在时钴的沉淀剂,同时也是个螯合剂。至于阴离子测定,在20世纪初,W.米勒提出4,4-联苯胺作为根的沉淀剂。
1950年,中国梁树权等将**试剂用于重量分析,测定钨酸根。
1950年,M.布希引入4,5-二氢-1,4-二苯基-3,5-苯亚氨基-1,2,4-三氮杂茂(简称硝酸根试剂)作为硝酸根沉淀剂。1975年后,它又成为高铼酸根的良好沉淀剂。
1950年,Л.A.楚加耶夫合成了丁二肟,并观察到它与镍(Ⅱ)形成红色沉淀。两年后,联邦德国O.E.布龙克把丁二肟试剂应用于钢中镍的测定。嗣后灵敏的和选择性高的新**试剂不断出现。中国曾云鹗等合成3-(2-胂酸基苯偶氮)-6-(2,6-二溴-4-氯苯偶氮)-4,5-二羟基-2,7-萘二磺酸,用此试剂时,稀土元素的摩尔吸光系数可以高达0.98~1.2×10升/(摩·厘米)。
在19世纪无机知识逐渐系统化的时候,贝里采乌斯(Jö;ns Jakob Berzelius)分析天平的发明和使用,使测量得到的实验数据较加接近真实值,这样任何一个定律都有一个确凿的事实。贝里采乌斯把测定原子量的很多新方法,新试剂,新仪器引用到分析中来,使定量分析度达到了一个新的高度。而后来人们都尊称他为分析之父。
本书以生态系统基本原理为依据,系统论述了各环境要素在人类活动影响下产生的主要污染问题和污染物在环境中的迁移转化规律;并揭示了人口激增、资源和能源的过渡开发利用与环境发展变化趋势之间的关系;后阐明以环境评价与规划作为实现环境质量调控的手段、以可持续发展作为思想从根本上解决环境问题的对策和措施。
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