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キーワード “分析” に対する結果 “19094”件877ページ目
ビーズ(XAD-2)と活性炭を直列に接続し、200ml/min で採取を行った。 採取した試料は、採取形態別に前処理を行いGC/MS-SIMで分析を行った。 3結果平成14年度は6施設を対象に調査を行った。 いずれも産業廃棄物焼却炉である。 なお、ごみの投入はバ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21660/14929.pdf種別:pdf サイズ:161.394KB
培養し、MCとアオコの再浮上を調査した。 底質とアオコを混合した試料についても調査した。 しかし、今回は制御法、分析法の問題で良いデーターが得られなかった。 ミクロシスチンはいずれもHPLC法で定量した。 3結果図1のとおり、銅1mg/l
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21660/14940.pdf種別:pdf サイズ:255.047KB
塩))を使用し、pHを変化させて凝集させ、0.45μ mフィルターでろ過した処理水をHPLC/ICP-MSでヒ素3 価、5価を分離して分析した。 凝集条件凝集剤:鉄塩、PAC 酸化剤:次亜塩素酸ナトリウム、空気曝気溶存酸素揮散処理:窒素ガス、炭酸ガス 3結果図1
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響を強く受けている井戸といえる.地下水の採水は農薬の使用量が多い夏期の平成14年7、8、9月に行った。 農薬の分析項目は、1,4-naphthalenedione、etridiazole、1 -naphtol、iprobenfos、malaoxone、tolclofos-methyl、fenitroth ion、malathion、chlorpyrifos、triadimefon、pendimethalin、iso -malathion、EPN等の13項目であり、農薬汚染のバイオスクリーニング手法が確
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リウムム溶液(約40meq-S/L)を50 mLのフラン瓶に入れ、手早く密栓をして撹拌子により30分間撹拌後2時間静置し、S2-の分析を行った。 また、鉄鉱業の廃棄物については、このフラン瓶を1ヶ月間静置後試験した。 ②pH8における硫化物捕捉カラム
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で作製したカラムにCH4、 CO2混合ガス(CH4:CO2≒1:1)を流速約0.5ml/minで通過させ、通過後のガスをGC-TCDを用いてCH4及びCO2を分析した。 但し、ガス組成は、実験装置の経路等が原因でCH4と CO2以外に空気が常に約10%を占めていた。 図1実験装置ストッ
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,000及び4,000のものを直列接続し、溶離液組成は(NH4)2HPO4、NH4H2PO4およびNaClが各10、7、40mMであり、0.45umフィルターでろ過した試料を分析に用いた。 分画成分の検出にはUVおよびRIを用いた。 また、フラクションコレクターを用い、有機成分を分子量の
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を実施した。 調査事業所はドラム缶の再生を行っており、排ガススクラバー水と排出水を採取し、ダイオキシン類の分析を実施した。 3結果と考察 3.1貴金属回収事業所調査昨年調査を実施した事業所は主に廃触媒からの貴金属回収
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木の高さ、 胸高直径、樹齢、地表面の植生の状況などを調査した。 2.2現地環境調査環境諸条件として、全降水の採取・分析、オゾン濃度および気象観測を行った。 全降水は5月から11月まで、概ね1か月間ごとに採取して、pH、イオン成分などを
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造を検討する。 具体的にはガラス製真空ビンを用いた減圧下での試料採取法の適用である。 2.2焙焼発生ガスの分析 VOC領域は環境大気用のVOC分析システムを利用して、系外に確保したガス試料を分析し、全量に補正する。 そしてSVOC領域
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