2.MORPAS-物化探处理
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第2期图9新疆雪米斯坦铀矿区蚀变矿物分类缓冲图Fig.9Buffer map of altered mineral classification in Xinjiang Xuemistan uranium mining area表3新疆雪米斯坦铀矿区各证据因子权重值Table 3The weight value of each evidence factor in the Xinjiang Xuemistan uranium mining area序号123456789101112证据因子碳酸盐高铝绢云母低铝绢云母绿泥石中铝绢云母泥盆系侵入岩缓冲区断裂等密度异常区断裂缓冲区明矾石叶腊石迪开石正权重值3.5603.2843.3612.8912.7190.750-1.1680.56900.0000.0080.0000.000负权重值-0.366-0.363-0.279-0.357-0.271-1.1900.1600.0000.2000.00820.00520.002C 值3.9253.6473.6343.2482.9901.9401.3280.5690.2000.0160.0050.002注:W +—证据层因子存在权重值;W -—证据层因子缺失权重值;C —证据层因子与成矿的相关度。
等级赋予不同颜色,得到后验概率分布图(图10)。
统计分析认为全部已知矿点都落在后验概率值大于0.1的区域,其中有94.4%的已知矿点落在后验概率值大于0.5的区域,还有33.3%的已知矿点落在后验概率值大于0.9的高值区,预测效果良好。
结合成矿后验概率分布,综合考虑研究区地质背景和典型铀矿床特征,最终圈定5个成矿远景预测区(图11)。
将5个远景预测区与地层、断裂构造、岩浆岩体、蚀变异常等成矿影响因素进行叠加分析,得到以下结论:成矿远景区Ⅰ位于白杨河矿区,该区有工业品位的铀铍矿床,还有较多的已知矿点,属于后验概率高值区,该区含矿岩层为泥盆系火山岩、火山碎屑岩和岩浆岩,地层厚度大,断裂构造发育,高铝绢云母、碳酸盐等蚀变矿物发育,Ⅰ区是研究区内最重要的成矿远景区;成矿远景区Ⅱ位于研究区中部雪米斯坦矿区,属于后验概率中值区。
纳米酶光学方法分析无机砷纳米酶光学方法分析无机砷纳米酶光学方法是一种用于分析无机砷的先进技术。
下面将按照步骤思考的方式,详细介绍纳米酶光学方法的分析过程。
1. 收集砷样品:首先需要收集无机砷的样品。
这可以是来自水源、土壤或其他环境样品中的砷化合物。
确保样品收集得到代表性,以获得准确的结果。
2. 样品前处理:在进行纳米酶光学分析之前,需要对样品进行前处理。
这通常包括样品的浓缩、提取或纯化。
前处理过程的目的是去除样品中的干扰物,以便准确分析砷的含量。
3. 制备纳米酶探针:纳米酶探针是纳米颗粒与酶分子的复合物。
这些纳米颗粒可以是金纳米颗粒或磁性纳米颗粒等。
酶分子通常是特异性识别砷离子的酶。
将这些纳米颗粒与酶分子结合,可以使纳米酶探针具有高度选择性和敏感性。
4. 反应与信号检测:将制备好的纳米酶探针加入前处理后的样品中,使其与砷化合物反应。
纳米酶探针与砷化合物发生反应后,会产生一种特定的化学变化,如酶的活性变化或纳米颗粒的聚集等。
这种变化可以通过光学方法进行检测,如表面增强拉曼散射(SERS)或荧光法。
5. 数据分析:通过分析纳米酶光学方法所得到的信号,可以确定样品中的砷含量。
这可以通过与已知砷浓度的标准样品进行比较来实现。
使用标准曲线或其他定量方法,可以计算出样品中砷的浓度。
纳米酶光学方法凭借其高灵敏度、高选择性和快速分析的优势,成为了分析无机砷的一种重要技术。
通过以上步骤,我们可以有效地利用纳米酶光学方法来分析无机砷的含量,从而为环境监测、食品安全和健康评估等领域提供科学依据。
迪信泰检测平台
土壤锰过氧化物酶(S-MNP)检测
土壤锰过氧化物酶(Soil manganese peroxidase, S-MNP)是一种含有血红素的糖蛋白酶,也是一种常见的降解木质素的过氧化物酶,能有效的降解木质素及废水和土壤中比较难降解的氯化物、叠氮化合物、DTT以及多环芳烃等。
土壤锰过氧化物酶的测定原理:S-MNP在Mn2+存在的条件下,将愈创木酚氧化为四邻甲氧基连酚,在465nm有特征吸收峰,通过吸收值的变化可计算土壤锰过氧化物酶活性。
迪信泰检测平台采用生化法,可高效、精准的检测土壤锰过氧化物酶活性变化。
此外,我们还提供其他土壤酶类检测服务,以满足您的不同需求。
生化法测定土壤锰过氧化物酶样本要求:
1. 请确保样本量大于0.2g或者0.2mL。
周期:2~3周。
项目结束后迪信泰检测平台将会提供详细中英文双语技术报告,报告包括:
1. 实验步骤(中英文)。
2. 相关参数(中英文)。
3. 图片。
4. 原始数据。
5. 土壤锰过氧化物酶活性信息。
迪信泰检测平台可根据需求定制其他物质测定方案,具体可免费咨询技术支持。
胞外聚合物物理法提取过程的优化
葛利云;王红武;马鲁铭;李晓岩
【期刊名称】《环境化学》
【年(卷),期】2006(25)6
【摘要】对物理法提取活性污泥中的胞外聚合物(EPS)进行了优化.分别考察了超声时间、振摇时间、离心速度和时间以及加热时间对EPS的松散附着(LB)和紧密粘附(TB)提取的影响,得出污泥EPS物理法提取的优化方案.
【总页数】4页(P722-725)
【关键词】活性污泥;胞外聚合物;提取;DNA
【作者】葛利云;王红武;马鲁铭;李晓岩
【作者单位】同济大学环境科学与工程学院城市污染控制国家工程研究中心;香港大学土木工程系
【正文语种】中文
【中图分类】X703
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