1. INTRODUCTION The main objective of this paper is to determine the l การแปล - 1. INTRODUCTION The main objective of this paper is to determine the l ไทย วิธีการพูด

1. INTRODUCTION The main objective

1. INTRODUCTION The main objective of this paper is to determine the level of soil pollution with some heavy metals, in the vicinity of Iron and Steel Integrated Works (ISIW) at Galati, Romania, whose activity has lasted since 1965, being one of the most important metallurgical complexes in the South-East of Europe and representing a great potential of environmental contamination [1,2]. Galati is a city in Eastern part of Romania (Moldavia region) with a total population of 291,354 (in 2009), on the banks of the Danube, very close to Braila county. The most important sources of heavy metals in the environment are the anthropogenic activities such as mining, smelting procedures, steel and iron industry, chemical industry, traffic, agriculture as well as domestic activities. Chemical and metallurgical industries are the most important sources of heavy metals in soils. The presence of heavy metals in soil can affect the quality of food, groundwater, micro-organisms activity, plant growth, etc [3]. The attractiveness of non-destructive methods and the ability to perform simultaneous multi-elemental determinations has led to an extensive application in industrial and research laboratories of accurate, precise and sensitive atomic and nuclear analytical techniques for the investigation of different types of materials (industrial, geological, archaeological, biological, environmental, etc), such as neutron activation analysis (NAA), X-ray fluorescence (XRF) and particle-induced X-ray emission (PIXE). For the analysis of environmental samples, XRF has the advantage of being a rapid and inexpensive method with a simple sample preparation [4-6]. XRF technique is a promising
ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OFGALATI–FASCICLE II █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ . 52 analytical technique for simultaneous determination of chemical composition in different vegetation species as an alternative to the classical destructive analytical methods, such as Atomic Absorption Spectrometry (AAS). The soils investigated in thiswork were sampled from the vicinity of the contaminated area from the Iron and Steel Integrated Works (ISIW) at Galati, Romania, from a district of Galati town (site 4) and three communes: Vadeni – sites 1a, 1b and 1c; Sendreni (localities: Sendreni – sites 2a and 2b; Movileni village – site 2c) and Smardan (localities: Smardan – site 3a; Mihail Kogalniceanu village – sites 3b). Also, a control soil samplewas collected from a zone situated far from traffic and industrial activity, in the North of the Galati county, in Adam village, Draguseni commune (control sample No. 5). The main goal of the present research was to use XRF and AAS techniques in order to assess the heavy metals distribution in some areas near the industrial complex of Galati and to compare the soil heavy metal concentrations with the maximum values admitted by the Romanian guideline. This study is part of a partnership project funded by National Plan of Research, Developing and Innovation, of implementation of high precision and sensibility methods for the bio-monitoring of the environmental pollution in South, South-East and Central regions of Romania (Project 72-172/2008). 2. EXPERIMENTALRESEARCH The concentrations of Zn and Pb in the soil samples were determined by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) technique, using theELVAX spectrometer from ValahiaUniversity of Targoviste, having a X-ray tube with Rh anode, operated at 50 kV and 100μA (Fig. 1). Samples were excited for 300 s and the characteristic X-rays were detected by a multichannel spectrometer based on a solid state Si-pin-diode X-ray detector with a 140m Be window and a energy resolution of 200eV at 5.9 keV. ElvaX software was used to interpret the EDXRF spectra. The accuracy and precision of the results as evaluated by measuring a certified reference sample. The concentrations of Cd and Se in the samples were determined by AAS using the AVANTA GBC spectrometer from Valahia University of Targoviste, with flame and hollow cathode lamps (HCL). The dried samples were digested in an acid solution using a Berghof MWS-2 microwave digestion system. Dried soil samples (2g) were introduced into the digestion vessels together with3 mL nitric acid and 9 mL hydrochloric acid (aqua regia). After digestion time (30 min) the vessels have been cooled to room temperature and the clear solution volume wass made up to 50 mL for each sample using deionised water. Determination of elemental concentrations in soil samples was performed using the method of calibration curve according to the absorber concentration. Several standard solutions of different known concentrations have been prepared and the elemental concentration in unknown sample was determined by extrapolation from the calibration curve. All samples concentrations were reported as mg/kg dry weight of material. Fig. 1.ELVAX spectrometerand XRF Excitation Model
ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OFGALATI–FASCICLE II █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ . 53 Table 1. Some characteristics of the investigated soils and sampling sites * Coordinates of administrative building W: 45o26′26.5′′ N; 27o58′41′′ E ** Control sample 3. RESULTS ANDDISCUSSION Table 2. Heavy metal content in the investigated soils Soil No. Depth (cm) Cd* (mg/kg) Se* (mg/kg) Zn* (mg/kg) Pb* (mg/kg) Zn** (mg/kg) Pb** (mg/kg) 1a 0 Nd Nd 100.45 27.94 100.20 27.74 5 Nd Nd 92.75 23.18 92.80 23.87 1b 0 Nd Nd 79.46 19.03 79.46 18.71 5 Nd 0.40 70.80 18.15 70.63 17.84 1c 0 Nd Nd 63.23 15.02 63.11 15.48 5 Nd Nd 102.86 16.47 102.57 17.11 2a 0 0.40 Nd 52.37 20.02 52.60 21.59 5 0.48 Nd 51.84 18.72 51.40 18.90 2b 0 0.51 Nd 60.32 20.07 60.88 23.31 5 0.49 0.54 62.31 18.36 62.03 20.82 2c 0 0.57 Nd 120.78 50.75 121.00 52.24 5 0.63 0.86 71.65 28.60 71.48 30.37 3a 0 Nd Nd 58.43 20.34 58.81 19.97 5 Nd Nd 54.92 16.72 54.59 15.46 3b 0 0.84 Nd 72.24 31.40 72.69 29.07 5 0.81 Nd 61.40 25.12 61.62 25.63 4 0 Nd Nd 85.76 38.20 86.19 40.07 5 Nd Nd 72.69 35.72 72.45 36.51 5 0 Nd Nd 34.74 12.04 35.10 11.63 5 Nd Nd 33.62 11.61 34.07 11.02 Nd– non detectable * this work ** reported results [7] Soil No. Latitude (North) Longitude (East) Elevation (m) Distance from ISIW* (km) Other characteristics 1a 45o23′4.6′′ 27o57′38.3′′ 1.8 6.32 Margin of Vadeni commune, Braila county 1b 45o22′27.6′′ 27o56′32.3′′ 0 7.81 Center, Vadeni commune, 150 m from railroad 1c 45o22′9.0′′ 27o54′17.5′′-7.6 9.8 Vadeni commune, near European road E87 (National road 2B) 2a 45o25′50.6′′ 27o55′24.3′′ 33.8 4.37 Sendreni commune, Galati county, near cultivated zone 2b 45o24′49.8′′ 27o56′27.2′′ 20.3 4.14 Sendreni commune, near slag dump of ISIW 2c 45o24′31.3′′ 27o58′36.3′′ 39.6 3.59 Movileni village, Sendreni commune, near ISIW South gate 3a 45o28′31.4′′ 27o55′44.6′′ 34.2 5.43 Mihail Kogalniceanu village, Smardan commune, Galati county 3b 45o27′19.4′′ 27o58′22.5′′ 57.3 1.72 Smardan commune, near ISIW North gate 4 45o25′19.5′′ 28o2′11.2′′ 122.7 5.04 Galati town, urban background, far from traffic, 300 m from Danube 5** 44o5′56.5′′ 27o25′48.3′′ 39.7 155.19 Adam village, Draguseni commune, Galati county, unpolluted site
ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OFGALATI–FASCICLE II █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ . 54 Cd, Se, Pb and Zn content in the investigated soils is given in Table 2. From the experimental results presented in Table 2 it can be seen that the concentrations of heavy elements decrease with the distance from the metallurgical works and they are greater than the ones detected in the control soil sample collected from a zone situated far from traffic and industrial activity, in the North of Galati county (control sample No. 5). For the majority of metals, pronounced maximum concentrations for all depths were detected in the locations near the South gate of ISIW, in the prevailing wind direction. The quantitative results revealed that the obtained values for Cd and Se are within the normal legal values and the intervention thresholds for sensitive area (3 mg/kg) according to the Romanian legal levels admitted for the heavy metal content in soils (O.M. 756/03.11.1997).The concentrations of Zn and Pb in the soil samples obtained in this workwere compared with those determined by XRF technique using portable spectrometer which were reported elsewhere [7]. 4. CONCLUSIONS AAS and EDXRF techniques have been employ
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
1. บทนำวัตถุประสงค์หลักของเอกสารนี้คือการ กำหนดระดับของมลพิษทางดินมีโลหะหนักบาง ดีเหล็กและเหล็กกล้ารวมผลงาน (ISIW) ที่คู่ โรมาเนีย กิจกรรมที่มี lasted ตั้งแต่ 1965 หนึ่งคอมเพล็กซ์โลหะสำคัญในใต้ตะวันออกของยุโรป และแสดงถึงศักยภาพดีของการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม [1, 2] คู่เป็นเมืองในภาคตะวันออกของประเทศโรมาเนีย (Moldavia ภูมิภาค) มีประชากรรวม 291,354 (ในปี 2009), แห่งดานูบ ใกล้เขต Braila แหล่งสำคัญของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่มาของมนุษย์เช่นการทำเหมือง การ smelting ขั้นตอน เหล็ก และอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี การจราจร เกษตร ตลอดจนกิจกรรมภายในประเทศ อุตสาหกรรมเคมี และโลหะเป็นแหล่งสำคัญของโลหะหนักในดินเนื้อปูน ของโลหะหนักในดินสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร น้ำบาดาล กิจกรรมชีวิตไมโคร เจริญเติบ โตของพืช ฯลฯ [3] ศิลปะของวิธีแบบไม่ทำลายและความสามารถในการ determinations หลายธาตุพร้อมกันได้นำไปยังโปรแกรมประยุกต์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมและการวิจัยถูกต้อง แม่นยำ และไวต่ออะตอม และนิวเคลียร์วิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบชนิดของวัสดุ (อุตสาหกรรม ธรณีวิทยา โบราณคดี ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ), นิวตรอนเรียกใช้วิเคราะห์ (NAA), เอกซเรย์ fluorescence (XRF) และทำให้เกิดอนุภาคเอกซเรย์มลพิษ (PIXE) สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม XRF มีประโยชน์เป็น วิธีการรวดเร็ว และราคาไม่แพง มีการเตรียมตัวอย่างง่าย ๆ [4-6] เทคนิค XRF จะมีแนวโน้มANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OFGALATI–FASCICLE II █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ . เทคนิควิเคราะห์ 52 สำหรับกำหนดพร้อมขององค์ประกอบทางเคมีในพืชต่างชนิดเป็นทางเลือกคลาสสิกทำลายวิเคราะห์วิธีการ เช่นอะตอมดูดซึม Spectrometry (AAS) ดินเนื้อปูนสอบสวนใน thiswork มีตัวอย่างจากบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ปนเปื้อนจากเหล็กและเหล็กกล้ารวมผลงาน (ISIW) ที่คู่ โรมาเนีย จากตัวเมืองอำเภอคู่ (ไซต์ 4) และเทศบาลในสาม: Vadeni – ไซต์ 1a, 1b และ 1c Sendreni (มา: Sendreni – เว็บไซต์ 2a และ 2b หมู่บ้าน Movileni – เว็บไซต์ทูซี) และ Smardan (มา: Smardan – เว็บไซต์ 3a Mihail Kogalniceanu หมู่บ้าน – อเมริกา 3b) , Samplewas ดินควบคุมการเก็บรวบรวมจากโซนความงดงามจากการจราจรและกิจกรรมอุตสาหกรรม ทางเหนือของเขตคู่ ในหมู่บ้านอาดัม commune Draguseni (ควบคุมตัวอย่างหมายเลข 5) เป้าหมายหลักของการวิจัยปัจจุบันถูกใช้ XRF และเทคนิค AAS เพื่อประเมินการกระจายของโลหะหนักในบางพื้นที่ใกล้เชิงอุตสาหกรรมคู่ และเปรียบเทียบความเข้มข้นโลหะหนักของดิน มีค่าสูงสุดที่ยอมรับ โดยผลงานโรมาเนีย การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมสนับสนุน โดยแห่งชาติวางแผนงานวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม ความแม่นยำสูงและอย่างทันวิธีการชีวภาพตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ ตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลางของประเทศโรมาเนีย (โครงการ 72-172/2008) 2. EXPERIMENTALRESEARCH ความเข้มข้นของ Zn และ Pb ในตัวอย่างดินถูกกำหนด โดยเทคนิคพลังงาน Dispersive เอกซเรย์ Fluorescence (EDXRF) ใช้สเปกโตรมิเตอร์ theELVAX จาก ValahiaUniversity ของ Targoviste มีหลอดเอกซเรย์ โดยแอโนด Rh ดำเนินการใน 50 kV และ 100μA (Fig. 1) ตัวอย่างที่ตื่นเต้นสำหรับ 300 s และลักษณะที่ตรวจพบรังสีเอกซ์ โดยสเปกโตรมิเตอร์รับตามที่เครื่องตรวจจับการเอ็กซ์เรย์ศรี pin ไดโอดของแข็งกับ 140m เป็นหน้าต่างและวิธีแก้ปัญหาพลังงานของ 200eV ที่ 5.9 keV ใช้ซอฟต์แวร์ ElvaX แปลแรมสเป็คตรา EDXRF ความถูกต้องและความแม่นยำของผลลัพธ์เป็นประเมิน โดยการวัดตัวอย่างอ้างอิงได้รับการรับรอง ความเข้มข้นของซีดีและ Se ในตัวอย่างถูกกำหนด โดย AAS ใช้สเปกโตรมิเตอร์ AVANTA GBC จาก Valahia มหาวิทยาลัยของ Targoviste เปลวไฟและโคมไฟกลวงแคโทด (HCL) ตัวอย่างแห้งถูกต้องในโซลูชันการกรดที่ใช้ย่อยอาหารระบบไมโครเวฟ Berghof MWS-2 แห้งดินตัวอย่าง (2 กรัม) ถูกนำมาใช้ย่อยอาหารเรือ with3 กันมลกรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอริก 9 mL (aqua regia) หลังจากเวลาย่อยอาหาร (30 นาที) เรือมีการระบายความร้อนด้วยอุณหภูมิห้องและปริมาตรแก้ปัญหาชัดเจน wass ได้ถึง 50 mL สำหรับแต่ละตัวอย่างใช้น้ำ deionised กำหนดความเข้มข้นธาตุในตัวอย่างดินที่ดำเนินการโดยใช้วิธีการเทียบเส้นโค้งตามความเข้มข้นของวิบาก ได้ถูกเตรียมไว้หลายมาตรฐานโซลูชั่นต่าง ๆ ทราบความเข้มข้น และความเข้มข้นธาตุในตัวอย่างที่ไม่รู้จักถูกกำหนด โดย extrapolation จากโค้งเทียบ มีรายงานความเข้มข้นของตัวอย่างทั้งหมดเป็นมิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักแห้งของวัสดุ Fig. 1. ELVAX spectrometerand XRF รุ่นในการกระตุ้นANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OFGALATI–FASCICLE II █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ . ตาราง 53 1 ลักษณะบางอย่างของดินเนื้อปูนการตรวจสอบและสุ่มตัวอย่างไซต์ * พิกัดของอาคารดูแล 45o26′26.5′′ ไร w: N 27o58′41′′ E ** ตัวอย่างควบคุม 3 ANDDISCUSSION ตารางแสดงผล 2 เนื้อหาของโลหะหนักในการตรวจสอบดินเนื้อปูนดินหมายเลข ลึก (ซม) ซีดี * (mg/kg) Se * (mg/kg) Zn * (mg/kg) Pb * (mg/kg) Zn ** (mg/kg) Pb ** (mg/kg) 1a 0 Nd Nd 100.45 27.94 100.20 27.74 5 Nd Nd 92.75 23.18 92.80 23.87 1b 0 Nd Nd 79.46 19.03 79.46 Nd 18.71 5 0.40 70.80 18.15 70.63 17.84 1c 0 Nd Nd 63.23 15.02 63.11 15.48 5 Nd Nd 102.86 16.47 102.57 17.11 2a 0 0.40 Nd 52.37 20.02 52.60 21.59 5 0.48 Nd 51.84 18.72 51.40 18.90 2b 0 0.51 Nd 60.32 20.07 60.88 23.31 5 0.49 0.54 62.31 18.36 62.03 20.82 ซี 2 0 0.57 Nd 120.78 50.75 121.00 52.24 5 0.63 0.86 71.65 28.60 71.48 30.37 3a 0 Nd Nd 58.43 20.34 58.81 19.97 5 Nd Nd 54.92 16.72 54.59 15.46 3b 0 0.84 Nd 72.24 31.40 72.69 29.07 5 0.81 Nd 61.40 25.12 61.62 25.63 4 0 Nd Nd 85.76 38.20 86.19 40.07 5 Nd Nd 72.69 35.72 72.45 36.51 5 0 Nd Nd 34.74 12.04 35.10 11.63 5 Nd Nd 33.62 11.61 34.07 11.02 Nd-ไม่สามารถตรวจสอบได้ * งานนี้ ** รายงานผล [7] ดินหมายเลข (เหนือ) ละติจูดลองจิจูด (ตะวันออก) ยก (m) อยู่ห่างจาก ISIW * (km) อื่น ๆ ลักษณะ 1a 45o23′4.6′′ 27o57′38.3′′ 1.8 6.32 ขอบ Vadeni commune, Braila 1b เขต 45o22′27.6′′ 27o56′32.3′′ 0 7.81 เซ็นเตอร์ Vadeni commune, 150 เมตรจากรถไฟ 1 c 45o22′9.0′′ 27o54′17.5′′-7.6 9.8 commune Vadeni ใกล้ถนนยุโรป 2a (ถนนแห่งชาติ 2B) E87 45o25′50.6′′ 27o55′24.3′′ 33.8 4.37 Sendreni commune คู่เขต ใกล้โซนปลูก 2b 45o24′49.8′′ 27o56′27.2′′ 20.3 4.14 Sendreni commune ใกล้กอง slag ISIW 2 c 45o24′31.3′′ 27o58′36.3′′ 39.6 3.59 Movileni วิลเลจ Sendreni commune ใกล้หมู่บ้าน ISIW ใต้ประตู 3a 45o28′31.4′′ 27o55′44.6′′ 34.2 5.43 Mihail Kogalniceanu, Smardan commune คู่เขต 3b 45o27′19.4′′ Smardan 27o58′22.5′′ 57.3 1.72 commune ใกล้ ISIW เหนือประตูราคา 4 45o25′19.5′′ 28o2′11.2′′ 122.7 5.04 คู่เมือง พื้นเมือง จากจราจร 300 เมตรจากแม่น้ำดานูบ 5 ** อาดัม 44o5′56.5′′ 27o25′48.3′′ 39.7 155.19 วิลเลจ Draguseni commune คู่เขต unpolluted เว็บไซต์ANNALS OF “DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OFGALATI–FASCICLE II █████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ . ซีดี 54, Se, Pb และ Zn เนื้อหาในดินเนื้อปูน investigated ถูกกำหนดในตารางที่ 2 จากผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นขององค์ประกอบที่หนักลด มีระยะห่างจากทำงานทางด้านโลหะวิทยา และมีมากกว่าที่พบในตัวอย่างดินควบคุมที่รวบรวมจากโซนห้องพักจราจรและกิจกรรมอุตสาหกรรม ในเขตเหนือของคู่ (ควบคุมตัวอย่างหมายเลข 5) สำหรับส่วนใหญ่ของโลหะ ความเข้มข้นสูงออกเสียงสำหรับความลึกทั้งหมดพบในตำแหน่งใกล้ประตูใต้ของ ISIW ทิศทางลมเป็นการ ผลลัพธ์เชิงปริมาณเปิดเผยว่า ค่าที่ได้รับซีดีและ Se มีค่าทางกฎหมายปกติและขีดจำกัดการแทรกแซงพื้นที่สำคัญ (3 mg/kg) ตามระดับกฎหมายโรมาเนียยอมรับสำหรับโลหะหนักเนื้อหาในดินเนื้อปูน (O.M. 756/03.11.1997) ความเข้มข้นของ Zn และ Pb ในตัวอย่างดินที่ได้รับใน workwere นี้เทียบกับที่กำหนด โดยใช้เทคนิค XRF พกพาสเปกโตรมิเตอร์ซึ่งรายงานอื่น ๆ [7] 4. บทสรุปของ AAS และ EDXRF เทคนิคได้รับการว่าจ้าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
1. บทนำวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการกำหนดระดับของมลพิษทางดินที่มีโลหะหนักบางในบริเวณใกล้เคียงของเหล็กและบูรณาการสตีลเวิร์ค (ISIW) ที่ Galati, โรมาเนียซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้กินเวลาตั้งแต่ปี 1965 เป็นหนึ่งใน เชิงซ้อนโลหะที่สำคัญที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพที่ดีของการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม [1,2] กาลาตีเป็นเมืองในภาคตะวันออกของโรมาเนีย (ภูมิภาคมอลโดวา) ที่มีประชากรทั้งหมดของ 291,354 (ในปี 2009) บนฝั่งของแม่น้ำดานูบใกล้กับเขต Braila แหล่งที่มาที่สำคัญที่สุดของโลหะหนักในสภาพแวดล้อมที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำเหมืองแร่ขั้นตอนการถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, การจราจร, การเกษตรเช่นเดียวกับกิจกรรมในประเทศ อุตสาหกรรมเคมีและโลหะเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดของโลหะหนักในดิน การปรากฏตัวของโลหะหนักในดินจะมีผลต่อคุณภาพของอาหารบาดาลกิจกรรมจุลินทรีย์เจริญเติบโตของพืชและอื่น ๆ [3] ความน่าสนใจของวิธีการที่ไม่ใช่การทำลายล้างและความสามารถในการดำเนินการพิจารณาพร้อมกันหลายธาตุได้นำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมและการวิจัยที่ถูกต้องแม่นยำและมีความสำคัญเทคนิคการวิเคราะห์อะตอมและนิวเคลียร์เพื่อการตรวจสอบชนิดของวัสดุ (อุตสาหกรรม ธรณีวิทยาโบราณคดีชีวภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ) เช่นการอาบนิวตรอน (NAA), X-ray fluorescence (XRF) และอนุภาคที่เกิดจากการปล่อยรังสีเอ็กซ์ (pixe) สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม XRF มีความได้เปรียบของการเป็นวิธีการที่รวดเร็วและราคาไม่แพงกับการเตรียมตัวอย่างง่ายๆ [4-6] เทคนิค XRF
เป็นแนวโน้มพงศาวดารของ"DUNAREA de Jos" มหาวิทยาลัย OFGALATI-Fascicle ครั้งที่สอง . 52 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการกำหนดพร้อมกันขององค์ประกอบทางเคมีในพืชผักชนิดที่แตกต่างกันในฐานะที่เป็นทางเลือกให้กับวิธีการวิเคราะห์คลาสสิกทำลายเช่น Spectrometry Atomic Absorption (AAS) ดินสอบสวนใน thiswork เก็บตัวอย่างจากบริเวณใกล้เคียงของการปนเปื้อนในพื้นที่จากเหล็กและเหล็กกล้าแบบบูรณาการการทำงาน (ISIW) ที่ Galati โรมาเนียจากย่านกาลาตีเมือง (เว็บไซต์ 4) และสาม communes: Vadeni - เว็บไซต์ 1a, 1b และ 1c; Sendreni (เมือง: Sendreni - เว็บไซต์ 2a และ 2b; Movileni หมู่บ้าน - เว็บไซต์ 2c) และ Smardan (เมือง: Smardan - เว็บไซต์ 3a; Mihail Kogalniceanu หมู่บ้าน - เว็บไซต์ 3b) นอกจากนี้ดินควบคุม samplewas เก็บรวบรวมจากโซนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากการจราจรและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคเหนือของมณฑลกาลาตีในหมู่บ้านอดัม Draguseni ชุมชน (การควบคุมตัวอย่างฉบับที่ 5) เป้าหมายหลักของการวิจัยในปัจจุบันคือการใช้ XRF และเทคนิค AAS เพื่อประเมินการกระจายโลหะหนักในบางพื้นที่ใกล้อุตสาหกรรมของกาลาตีและเปรียบเทียบดินความเข้มข้นของโลหะหนักที่มีค่าสูงสุดที่ยอมรับโดยแนวทางในโรมาเนีย การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือได้รับทุนจากแผนแห่งชาติของการวิจัย, การพัฒนาและนวัตกรรมของการดำเนินการที่มีความแม่นยำสูงและวิธีการความรู้สึกสำหรับชีวภาพการตรวจสอบของมลพิษสิ่งแวดล้อมในภาคใต้, ตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลางของโรมาเนีย (โครงการ 72 -172/2008) 2. EXPERIMENTALRESEARCH ความเข้มข้นของธาตุสังกะสีและตะกั่วในตัวอย่างดินที่ถูกกำหนดโดยการกระจายพลังงาน X-Ray Fluorescence (EDXRF) เทคนิคการใช้สเปกโตรมิเตอร์ theELVAX จาก ValahiaUniversity ของ Targoviste มีหลอดรังสีเอกซ์ที่มี Rh ขั้วบวกดำเนินการที่ 50 กิโลโวลต์และ 100μA (รูปที่ 1). ตัวอย่างตื่นเต้นสำหรับ 300 และรังสี X-ลักษณะที่ถูกตรวจพบโดยสเปกโตรมิเตอร์หลายช่องอยู่บนพื้นฐานของสถานะของแข็งศรีพินไดโอดเครื่องตรวจจับรังสีเอกซ์ที่มี140mเป็นหน้าต่างและความละเอียดการใช้พลังงานของ 200eV ที่ 5.9 keV ซอฟแวร์ ElvaX ถูกใช้ในการตีความสเปกตรัม EDXRF ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการประเมินโดยการวัดตัวอย่างอ้างอิงได้รับการรับรอง ความเข้มข้นของแคดเมียมและ Se ในตัวอย่างที่ถูกกำหนดโดย AAS ใช้สเปกโตรมิเตอร์ AVANTA GBC จาก Valahia มหาวิทยาลัย Targoviste มีเปลวไฟและโคมไฟแคโทดกลวง (HCL) กลุ่มตัวอย่างแห้งถูกย่อยในสารละลายกรดใช้ Berghof MWS-2 ระบบย่อยอาหารไมโครเวฟ ตัวอย่างดินแห้ง (2g) ถูกนำเข้ามาในเรือการย่อยอาหารด้วยกัน with3 มิลลิลิตรกรดไนตริกและ 9 มิลลิลิตรกรดไฮโดรคลอ (น้ำกรดกัดทอง) หลังจากการย่อยอาหารเวลา (30 นาที) เรือได้รับการระบายความร้อนที่อุณหภูมิห้องและปริมาณการแก้ปัญหาที่ชัดเจน wass ทำถึง 50 มิลลิลิตรสำหรับแต่ละตัวอย่างการใช้น้ำ deionised การกำหนดความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่างดินที่ได้ดำเนินการโดยใช้วิธีการของเส้นโค้งการสอบเทียบตามความเข้มข้นดูด การแก้ปัญหาหลายมาตรฐานของความเข้มข้นที่แตกต่างกันที่รู้จักกันได้รับการเตรียมความพร้อมและความเข้มข้นของธาตุในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้จักถูกกำหนดโดยการคาดการณ์จากเส้นโค้งการสอบเทียบ ความเข้มข้นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับรายงานว่ามิลลิกรัม / กิโลกรัมน้ำหนักแห้งของวัสดุ รูป 1.ELVAX spectrometerand XRF
กระตุ้นรุ่นประวัติศาสตร์ของ"DUNAREA de Jos" มหาวิทยาลัย OFGALATI-Fascicle ครั้งที่สอง . 53 ตารางที่ 1 ลักษณะบางส่วนของการตรวจสอบดินและเว็บไซต์การสุ่มตัวอย่าง * พิกัดของอาคารบริหาร W: 45o26'26.5 '' N; 27o58'41 '' E ** ตัวอย่างการควบคุม 3. ผล ANDDISCUSSION ตารางที่ 2 ปริมาณโลหะหนักในดินดินตรวจสอบครั้งที่ความลึก (ซม.) Cd * (mg / kg) Se * (mg / kg) Zn * (mg / กิโลกรัม) Pb * (mg / kg) Zn ** (mg / kg) Pb ** (mg / kg) 1a 0 Nd Nd 100.45 27.94 100.20 27.74 5 Nd Nd 92.75 23.18 92.80 23.87 1b 0 Nd Nd 79.46 19.03 79.46 18.71 5 Nd 0.40 70.80 18.15 70.63 17.84 1c 0 Nd Nd 63.23 15.02 63.11 15.48 5 Nd Nd 102.86 16.47 102.57 17.11 2a 0 0.40 Nd 52.37 20.02 52.60 21.59 5 0.48 Nd 51.84 18.72 51.40 18.90 2b 0 0.51 Nd 60.32 20.07 60.88 23.31 5 0.49 0.54 62.31 18.36 62.03 20.82 2c 0 0.57 Nd 120.78 50.75 121.00 52.24 5 0.63 0.86 71.65 28.60 71.48 30.37 3a 0 Nd Nd 58.43 20.34 58.81 19.97 5 Nd Nd 54.92 16.72 54.59 15.46 3b 0 0.84 Nd 72.24 31.40 72.69 29.07 5 0.81 Nd 61.40 25.12 61.62 25.63 4 0 Nd Nd 85.76 38.20 86.19 40.07 5 Nd Nd 35.72 72.45 72.69 36.51 5 0 Nd Nd 34.74 12.04 35.10 11.63 5 Nd Nd 33.62 11.61 34.07 11.02 Nd- ไม่ตรวจพบ * งานนี้ ** รายงานผล [7] ดินฉบับที่ละติจูด (ภาคเหนือ) ลองจิจูด (ภาคอีสาน) ระดับความสูง (เมตร) ระยะห่างจาก ISIW * (กิโลเมตร) ลักษณะอื่น ๆ 1a 45o23'4.6 '' 27o57'38.3 '' 1.8 6.32 Margin ของประชาคม Vadeni เขต Braila 1b 45o22'27.6 '' 27o56'32.3 '' 0 7.81 ศูนย์ Vadeni ชุมชน 150 เมตรจากทางรถไฟ 1c 45o22'9.0 '' 27o54'17.5 '' - 7.6 9.8 Vadeni ชุมชนใกล้ถนนยุโรป E87 (ถนนแห่งชาติ 2B) 2a 45o25'50.6 '' 27o55'24.3 '' 33.8 4.37 ประชาคม Sendreni เขตกาลา, ใกล้กับเขตที่ปลูก 2b 45o24'49.8 '' 27o56'27.2 '' 20.3 4.14 ประชาคม Sendreni ใกล้กับการถ่ายโอนข้อมูลของตะกรัน ISIW 2c 45o24'31.3 '' 27o58'36.3 '' 39.6 3.59 Movileni หมู่บ้าน, ชุมชน Sendreni ใกล้ ISIW ใต้ประตู 3a 45o28 ' 31.4 '' 27o55'44.6 '' 34.2 5.43 Mihail Kogalniceanu หมู่บ้านชุมชน Smardan เขตกาลา 3b 45o27'19.4 '' 27o58'22.5 '' 57.3 1.72 Smardan ชุมชนใกล้ ISIW เหนือประตู 4 45o25'19.5 '' 28o2'11.2 '' 122.7 5.04 เมืองกาลาพื้นหลังในเมืองห่างไกลจากการจราจร 300 เมตรจากแม่น้ำดานูบ 5 ** 44o5'56.5 '' 27o25'48.3 '' 39.7 155.19 หมู่บ้านอดัมประชาคม Draguseni เขตกาลา,
เว็บไซต์สกปรกพงศาวดารของ"DUNAREA de Jos" มหาวิทยาลัย OFGALATI-Fascicle ครั้งที่สอง . 54 Cd, Se, ตะกั่วและสังกะสีเนื้อหาในการตรวจสอบดินที่จะได้รับในตารางที่ 2. จากการทดลองผลการแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของหนักองค์ประกอบที่ลดลงด้วยระยะทางจากโลหะงานและพวกเขาจะยิ่งใหญ่กว่า คนที่ตรวจพบในตัวอย่างดินที่เก็บรวบรวมการควบคุมจากโซนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากการจราจรและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในภาคเหนือของเขตกาลาติ (การควบคุมตัวอย่างฉบับที่ 5) สำหรับส่วนใหญ่ของโลหะที่มีความเข้มข้นสูงสุดเด่นชัดสำหรับความลึกทั้งหมดถูกตรวจพบในสถานที่ที่อยู่ใกล้ประตูทางทิศใต้ของ ISIW ในทิศทางลม ผลเชิงปริมาณพบว่าค่าที่ได้สำหรับซีดีและ Se อยู่ภายในค่าทางกฎหมายปกติและเกณฑ์การแทรกแซงสำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญ (3 mg / kg) ตามระดับตามกฎหมายโรมาเนียเข้ารับการรักษาสำหรับปริมาณโลหะหนักในดิน (OM 756 / 03.11 0.1997) ได้โดยเริ่มต้นที่ความเข้มข้นของธาตุสังกะสีและตะกั่วในตัวอย่างดินที่ได้รับใน workwere นี้เมื่อเทียบกับผู้ที่กำหนดโดยใช้เทคนิค XRF สเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาที่ได้รับรายงานอื่น ๆ [7] 4. สรุป AAS และเทคนิค EDXRF ได้รับการจ้าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
1 . แนะนำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของมลภาวะของดินที่มีโลหะหนักบางชนิด ในบริเวณใกล้เคียงของเหล็กและเหล็กกล้าแบบบูรณาการงาน ( isiw ) ใน Sulina , โรมาเนีย , ที่มีกิจกรรมที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 1965 , เป็นหนึ่งในสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะที่สำคัญมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแสดงศักยภาพของ การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม [ 2 ]กาลาติ เป็นเมืองในภาคตะวันออกของโรมาเนีย ( Moldavia ภูมิภาค ) มีประชากรทั้งหมดของ 291354 ( 2009 ) บนริมฝั่งของแม่น้ำดานูบ ใกล้ Braila County แหล่งที่สำคัญที่สุดของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมของมนุษย์ เช่น เหมืองแร่ การถลุงเหล็กและเหล็ก , อุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมเคมี , การจราจร , การเกษตรรวมทั้งกิจกรรมภายในประเทศอุตสาหกรรมเคมีและโลหะวิทยา เป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดของโลหะหนักในดิน การปรากฏตัวของโลหะหนักในดินสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร , น้ำบาดาล , จุลินทรีย์กิจกรรม การเจริญเติบโตของพืช ฯลฯ [ 3 ]ความน่าดึงดูดใจของวิธีการแบบไม่ทำลายและความสามารถที่จะดำเนินการพร้อมกันหลายธาตุได้นำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมและงานวิจัยห้องปฏิบัติการของความถูกต้องแม่นยำและไวอะตอมและนิวเคลียร์เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุอุตสาหกรรม ทางด้านธรณีวิทยา โบราณคดี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ )เช่นการวิเคราะห์นิวตรอน ( NAA ) รังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนซ์ ( XRF ) และอนุภาคเกิดการแผ่รังสีเอกซ์ ( pixe ) เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม , XRF มีความได้เปรียบของการเป็นวิธีที่รวดเร็วและราคาไม่แพงด้วยง่ายตัวอย่างการเตรียม [ 4-6 ] เทคนิค XRF เป็นสัญญา
พงศาวดารของ " ดูนาเรีย เดอ Jos " ofgalati –มัดเล็กๆ 2 มหาวิทยาลัย█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████.52 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในพืชชนิดพร้อมกัน ต่างเป็นทางเลือกที่คลาสสิกทำลายวิธีการวิเคราะห์เช่น Atomic absorption spectrometry ( AAS ) ดินที่พบใน thiswork สุ่ม ตัวอย่างจากบริเวณพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากเหล็กและเหล็กกล้า บูรณาการงาน ( isiw ) ใน Galati โรมาเนียจาก อ. เมือง กาลาติ ( เว็บไซต์ 4 ) และสามเมืองใน vadeni –เว็บไซต์ 1A , 1B กับ c ; sendreni ( ท้องถิ่น : sendreni –เว็บไซต์ 2A และ 2b ; movileni หมู่บ้าน–เว็บไซต์ 2C ) และ smardan ( ท้องถิ่น : smardan –เว็บไซต์ 3A ; โอ มิ ล kogalniceanu หมู่บ้าน–เว็บไซต์ 3B ) นอกจากนี้ การควบคุมดิน samplewas รวบรวมจากโซนตั้งอยู่ไกลจากกิจกรรมการจราจรและอุตสาหกรรมในภาคเหนือของ Galati Countyใน draguseni อดัมหมู่บ้านชุมชน ( ตัวอย่างควบคุมหมายเลข 5 ) เป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้คือใช้ XRF และเอเอเอสเทคนิคเพื่อประเมินการกระจายของโลหะหนักในบางพื้นที่ใกล้อุตสาหกรรมคอมเพล็กซ์ของ Galati เปรียบเทียบกับปริมาณโลหะหนักในดินที่มีค่าสูงสุดยอมรับแนวทางในโรมาเนียการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือโครงการสนับสนุนแผนการวิจัยแห่งชาติ พัฒนา และนวัตกรรม การดำเนินงานของความแม่นยำสูงและวิธีการตรวจสอบคุณภาพสำหรับไบโอจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ ตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลางของโรมาเนีย ( โครงการ 72-172 / 2551 ) 2 .โดยความเข้มข้นของสังกะสีและตะกั่วในดินตัวอย่างพลังงานรังสีเอกซ์เรืองกระจายตัว ( EDXRF ) เทคนิคที่ใช้ theelvax สเปกจาก valahiauniversity ของทาร์โกวิ ต มีหลอดรังสีเอ๊กซ์กับความชื้นสัมพัทธ์โดยดำเนินการ 50 กิโลโวลต์ และ 100 μ ( รูปที่ 1 )ตัวอย่างตื่นเต้น 300 และรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่ถูกตรวจพบโดยกล้องหลายช่องตามสถานะของแข็งศรีพินไดโอดรังสีเอกซ์เครื่องตรวจจับกับ 140  M เป็นหน้าต่างและพลังงานความละเอียดของ 200ev ที่ 5.9 เคฟ elvax ซอฟต์แวร์ใช้ตีความ EDXRF Spectra . ความถูกต้องและความแม่นยำของผลประเมินโดยการวัดตัวอย่างอ้างอิงที่ได้รับการรับรองความเข้มข้นของแคดเมียมและเซในตัวอย่าง AAS ใช้ avanta GBC สเปกจากทาร์โกวิ ต valahia มหาวิทยาลัยที่มีไฟและโคมไฟหลอดกลวง ( HCl ) ตัวอย่างแห้งถูกย่อยในสารละลายกรดใช้เบิร์กโ mws-2 ไมโครเวฟระบบการย่อยอาหาร .ตัวอย่างดินแห้ง ( 2G ) ถูกแนะนำในการย่อยเรือด้วยกัน with3 มล กรดไนตริกและกรด 9 ml ( น้ำประสานทอง ) หลังจากเวลาย่อยอาหาร ( 30 นาที ) เรือได้รับเย็นที่อุณหภูมิห้องและปริมาณสารละลายใสวาสขึ้น 50 ml deionised แต่ละตัวอย่าง การใช้น้ำการหาปริมาณธาตุในตัวอย่างดินโดยใช้วิธีการของรูปโค้งตามโช้คความเข้มข้น โซลูชั่นหลายมาตรฐานที่ทราบค่าความเข้มข้นต่าง ๆได้ถูกเตรียมและความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่างที่กำหนดโดยการคาดเดาจากจากรูปโค้ง .ทุกตัวอย่างโดยมีรายงานว่าเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้งของวัสดุ รูปที่ 1.elvax spectrometerand XRF แบบ
กระตุ้นพงศาวดารของ " ดูนาเรีย เดอ Jos " ofgalati –มัดเล็กๆ 2 มหาวิทยาลัย█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████.53 ตารางที่ 1 คุณลักษณะบางประการของดินและเว็บไซต์ * ตรวจสอบพิกัดของการบริหารอาคาร W ) : 45o26 MBC 26.5 ′′ N ; 27o58 ได้รับ 41 ′′ E * * ตัวอย่างควบคุม 3 ผล anddiscussion ตาราง 2 . ปริมาณโลหะหนักในดิน ดินเปล่า ตรวจสอบความลึก ( ซม. ) ซีดี * ( mg / kg ) เซ * ( mg / kg ) สังกะสี * ( mg / kg ) PB * ( mg / kg ) สังกะสี * * ( มก. / กก. ) ตะกั่ว * * ( มก. / กก. ) และการซื้อขาย 100.45 27.94 1A 0 ครั้ง 27.74 5 ครั้ง ครั้งที่ 92เฉลี่ย 75 23.18 23.87 1B 0 ND และ 79.46 19.03 79.46 18.71 5 ครั้ง 0.40 70.80 18.15 ดังนี้ 0.505137 1C 0 และ ND 63.23 15.02 63.11 15.48 5 ครั้ง ครั้งที่ 102.86 16.47 102.57 17.11 2A 0 0.40 และ 52.37 20.02 52.60 21.59 5 . ND 51.84 18.72 51.40 18.90 2B 0 0.51 ND 60.32 20.07 เป็น 23.31 5 0.49 0.54 62.31 18.36 62.03 20.82 2 0 จำนวนครั้งที่ 120.78 50.75 121.00 สูงกว่า 5 เท่ากับ 0.86 71.65 28.60 71.48 30.37 3A 0 ครั้ง 58.43 ครั้งที่ 2034 58.81 19.97 5 ครั้ง ครั้งที่ 54.92 16.72 54.59 15.46 3B 0 0.84 ครั้ง 72.24 ทั้งๆที่ 72.69 29.07 5 0.81 ND 61.40 25.12 61.62 25.63 4 0 และ ND 85.76 38.20 86.19 40.07 5 ครั้ง ครั้งที่ 72.69 35.72 72.45 36.51 5 0 ND และ 34.74 12.04 35.10 11.63 5 ครั้ง ครั้งที่ 33.62 11.61 34.07 11.02 ND ) ไม่พบ * * ทำงาน * นี้ รายงานผล [ 7 ] ดินไม่เส้นรุ้งเส้นแวง ( เหนือ ) ( ตะวันออก ) ความสูง ( เมตร ) ห่างจาก isiw * ( km ) คุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งได้รับ 45o23 4.6 ′′ 27o57 นั้นแข็′′ 1.8 6.32 บาท vadeni ชุมชน Braila County 1B 45o22 นั้น′′ 27o56 นั้นมีเพียง′′ 0 7.81 ศูนย์ vadeni ชุมชน 150 เมตรจากทางรถไฟใน 45o22 9.0 ′′’ได้รับ 27o54 17.5 ′′ - 7.6 9.8 vadeni ชุมชน ใกล้ถนน e87 ยุโรป ( ถนน 2B แห่งชาติ ) 2A 45o25 นั้น′′ 50.6 27o55 ได้รับ 243 ′′ 33.8 4.37 sendreni Galati County , ใกล้แหล่งชุมชน โซน 2B 45o24 49.8 ′′นั้น 27o56 ’ 27.2 ′′ 20.3 4.14 sendreni ชุมชนใกล้ตะกรันทิ้งของ isiw 2C ได้รับ 45o24 31.3 ′′ 27o58 36.3 และ movileni นั้น′′ 65 หมู่บ้าน sendreni ชุมชน ใกล้ isiw ประตูใต้ 3A 45o28 นั้น′′ 31.4 27o55 44.6 ′′ 34.2 5.43 ’โอ มิ ล kogalniceanu หมู่บ้าน smardan ชุมชน Galati County 3B 45o27 19.4 ′′ 27o58 ’’ 225 ′′ 57.3 1.72 smardan ชุมชน ใกล้ isiw เหนือประตูที่ 4 นั้น 45o25 19.5 ′′ 28o2 นั้น′′ 11.2 122.7 5.04 Galati เมืองพื้นหลังเมืองห่างไกลจากการจราจร 300 เมตรจากแม่น้ำดานูบ 5 * * * * * 44o5 MBC 56.5 ′′ 27o25 ’ 48.3 ′′ 39.7 155.19 อดัมหมู่บ้าน draguseni ชุมชน Galati County
เว็บไซต์ไม่สกปรกพงศาวดารของ " ดูนาเรีย เดอ Jos " ofgalati –มัดเล็กๆ 2 มหาวิทยาลัย█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████.54 ซีดี , SE , Pb และ Zn ในดินให้ตรวจสอบเนื้อหาในตารางที่ 2 จากผลการทดลองแสดงใน ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นขององค์ประกอบหนักลด ด้วยระยะทางจากงานโลหะและพวกเขามีมากกว่าที่พบในการควบคุมการเก็บตัวอย่างดินจากเขตตั้งอยู่ไกลจากกิจกรรมการจราจรและอุตสาหกรรมในภาคเหนือของ Galati County ( ตัวอย่างควบคุมหมายเลข 5 ) สำหรับส่วนใหญ่ของโลหะ ออกเสียงสูงสุดความเข้มข้นสำหรับความลึกที่ถูกตรวจพบในตำแหน่งใกล้ประตูทิศใต้ของ isiw ในขณะนั้น , ทิศทางลมผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าได้ค่าซีดี และ เซ อยู่ในค่าปกติตามกฎหมาย และการแทรกแซง ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหว ( 3 mg / kg ) ตามการโรมาเนียกฎหมายระดับรักษาปริมาณโลหะหนักในดิน ( o.m. 756 / 03.11.1997 )ความเข้มข้นของสังกะสีและตะกั่วในตัวอย่างดินที่ได้ในนี้นี้ เทียบ กับ ผู้มุ่งมั่นด้วยเทคนิค XRF ใช้กล้องแบบพกพาซึ่งมีรายงานอื่น ๆ [ 7 ] 4 . สรุป AAS และเทคนิค EDXRF ได้รับจ้าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: