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相似文献
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1.
生物样品中砷的石墨炉原子吸收分光光度法测定   总被引:3,自引:0,他引:3  
生物样品中砷的测定方法,主要为分光光度法,其测定步骤比较繁杂,样品在测定过程中容易砧污或损失,影响测定结果的准确性。本文试验了用混合酸消解样品,以硝酸镁-硝酸钯做混合基体改进剂的石墨炉原子吸收分光光度法测定生物样品中的砷,方法的检出限为0.02μg/g,实验证明本方法的灵敏度和准确度完全满足生物样品测定的要求。  相似文献   

2.
用石墨炉原子吸收分光光度法对水中痕量铜、铅、镉样品进行测定。结果表明,采用合适的仪器和石墨管升温程序条件,并注意进样针位置调节和石墨管的选择,测定的精密度和准确度好,灵敏度高,能满足水中痕量样品的分析。  相似文献   

3.
1 前言众所周知,可见一紫外吸光光度法是仪器分析的经典方法。由于其仪器价廉,操作简便,灵敏度高,目前,仍是我国各级环境监测站所采用的主要测试技术之一。但,一般的可见一紫外吸光光度技术,尚难以分析浓度水平为ng/l~μg/l级的环境样品。近年来发展起来的可见一紫外吸光光度法的若干新技术,有利于提高方法的灵敏度,可达到上述浓度范围的测定。 2 新技术介绍 2.1 模拟微分分光光度法模拟微分分光光度法(ADSM),是在微分分光光度法的基础上发展起来的一种新技术。改进了电路,消除了试剂空白所引起的微分增益,使原来吸收曲线上的变化以微分形式显示,形状相似曲线间的差异性更为明显。  相似文献   

4.
研究用火焰原子吸收分光光度法测定废水样品中镉(Cd)的质量浓度,在调节不同的实验条件下,确定仪器最佳的实验分析状态.并通过标准样品和实验样品的分析实验,验证了方法的准确度和精密度.实验表明.直接吸入火焰原子吸收分光光度法测定Cd速度,干扰少,数据准确,适合废水的测定.  相似文献   

5.
环境监测     
秀…//环境七测定技术一2000,27(5)一51一55 环图6175 不准确度是附随在测定结果中的参数,表示测定对象有无问题,归属值的分散程度。本次以仪器分析中的不准确度为例,计算了原子吸收分光光度法中的不准确度。实验系采用火焰原子吸收分光光度法测定废水中锌,求出该系的不准确度。实验系中列举的不准确度主要项目是原子吸收分光光度法的最基本项目。实验结果表明,不准确度的主要因素是标准液的调制造成的,分析仪器的再现性带来的因素比较小。在实际操作中计算原子吸收分光光度法的不准确度时,由于未知样品的预处理(分解、萃取等)及基质的影响…  相似文献   

6.
空气中锰的测定目前以高锰酸钾法和原子吸收分光光度法应用最普遍。但在应用于测定渡口市攀枝花钢铁公司空气样品时,高锰酸钾法操作简便、色泽稳定、干扰较少,但灵敏度太低;原子吸收法虽然灵敏、简便、干扰也较少,但样品中大量的铁可引起严重干扰。本文根据锰与吡啶偶氮染料生成的络合物可溶于有机溶剂的特性,建  相似文献   

7.
用石墨炉原子吸收分光光度法测定海水中的痕量Pb   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了使用石墨炉原子吸收分光光度法测定海水中痕量Pb:在pH 4~5的介质中,Pb与APDC-DDTC形成螯合物,用MIBK-环己烷经萃取后直接以有机相测定,并讨论确定了测定的最佳升温程序。方法简便、实验过程中样品损失少,准确度和灵敏度令人满意。  相似文献   

8.
分别采用火焰原子吸收分光光度法和石墨炉原子吸收分光光度法测定标准样品和环境空气中的铅,并进行了对比分析。结果表明,两种方法都具有较高的准确度和精密度,无显著性差异。  相似文献   

9.
空气乙炔火焰原子吸收分光光度法检测废水中总铬时存在共存金属干扰测定现象。本文通过一系列不同测试条件下的干扰实验及测定结果图表分析,阐述燃烧器状态与共存金属对测定影响,得出了空气乙炔火焰原子吸收分光光度法测定总铬时最佳检测条件,可以取得较高的仪器灵敏度及消除共存金属干扰。  相似文献   

10.
以前,海洋浮游植物中叶绿素和胡萝卜素的测定是用可见光分光光度法。该方法需要大量样品,分辨率较差,仪器的灵敏度也比较低。虽然一些科学家测定了某些色素降解产物的校正系数,仍然缺乏灵敏的仪器和分离大多数色素成分的能力。荧光分光光度法比可见光分光光度法的灵敏度增加了一个数量级。然而,由于需要校正手续,灵敏度仍有限,也不能充分地分离色素的全部成分和它们的降解产物。一些研究者用多重方程技术为改进荧光和可见光分光光度法做了许多努力。尽管如此,还是不能满意地达到目的。对于一个用于海洋方面有效的色谱技术来说,必须能有效地分离大部分色素成分及其降解产物,使其灵敏度达到ppb级的水平,而且应当能在船上快速、筒便地使用。为了研究  相似文献   

11.
高温热水解-催化分光光度法测定植物样品中的痕量碘   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了测定植物中痕量碘的高温热水解-催化分光光度法。设计了预处理程序以使植物样品能够稳定、彻底地进行热水解。通过正交实验优化了样品预处理的热水解参数:样品质量0.5g、氧气流量100mL/min、吸收液的NaOH浓度0.2mol/L、温度1100℃和热水解时间20min。为提高催化分光光度法测定吸收液中痕量碘的灵敏度,碘催化砷铈氧化还原反应的条件优化为:反应温度45℃、反应时间35min。该方法的检测限和定量下限分别为0.3ng/g和0.9ng/g,满足植物样品中痕量碘的分析要求。对国家标准植物样品的分析结果表明该方法准确度高、精密度好。由于使用的仪器都很常用、便宜,并具有测试费用低廉,检测限低、准确度和精密度高等优点,该方法易于推广使用,适合于植物样品碘含量的日常分析。  相似文献   

12.
测定固体废物实际样品中的六价铬时,往往存在着三价铬的干扰。利用传统的酸消解前处理无法有效地去除三价铬的干扰。运用碱消解前处理虽然可以消除三价铬的干扰,但由于前处理过程中,溶出液有色且基本为黄色,对二苯碳酰二肼分光光度法造成较大干扰。故建立碱消解一火焰原子吸收分光光度法,本方法不仅解决了三价铬的干扰,并避免了溶出液对测定结果造成的误差。  相似文献   

13.
<正> 一、前言可见分光光度法自1927年Weigert进行研究以来,该法发展很快。紫外吸收分光光度法是在可见分光光度法基础上发展起来的一种光度法。自1937年Hogness,Zchiele,Sidwell等人研究该法以来,由于现代科学技术的飞跃发展,特别是电子学,光学及数学应用于该法之后,该法日趋完善和成熟。由于该法简单、快速、精确,它已成为分析化学的一个重要工具。为了提高紫外吸收光度法的分辨率及灵敏度,Hammond和Price等在1953年引入微分分光光度法。Zannenhauer等人,Morrieon和Giese进一步发展了该法。此法可使一般吸收光谱法无法分辨的两个吸收峰得到分辨。随着引用数字计算机进行微分计算,微分分光光度法的应用更为  相似文献   

14.
<正> 前言 本文的目的在于建立一个快速测定地球化学样品中的锡的工业方法,该法使锡呈适当的形式以达到比在水溶液中用氧化亚氮-乙炔焰测定可能达到的更高的灵敏度,而且获得地球化学测定所需的准确度和精度。 原子吸收分光光度法测定锡时,采用有机溶剂可提高灵敏度,而选择性萃取则可减少干扰。和其他几种有机溶剂及水相比,甲基异丁基酮(MIBK)能够增加试样溶液的提升量和改进喷雾效率,以致增加样品进入火焰的百分比,提高了灵敏度。此外,MIBK  相似文献   

15.
本文研究了自动消解仪在土壤前处理时的条件,成功地将该方法应用于火焰原子吸收分光光度法测定标准样品及土壤样品中的总铬。  相似文献   

16.
杨永琼 《云南环境科学》2006,25(Z1):170-172
石墨矿原子吸收分光光度法测定样品中的砷含量具有简便、快速、试剂用量少、样品直接测定等优点,精密度1.8%,检出限0.003,均优于其他分析方法.  相似文献   

17.
前言近年来用原子吸收法,分光光度法测定矿石中的微量铟已有报导,但是由于矿石中铟的含量较低,在测定前必须进行萃取富集,使用的萃取剂多为甲基异丙基甲酮、甲基异丁酮等,而且,为了提高方法的灵敏度和选择性,应用了种种掩蔽剂排  相似文献   

18.
目的比较铬酸钡分光光度法和间接原子吸收法测定水中硫酸盐的异同。方法比较两种方法的标准曲线和回收率,并对12份地下水和地表水(硫酸盐浓度大于10.0 mg.L-1)分别用两种方法分析。同时进行两种方法精密度和准确度比较。结果两种方法的相关系数均大于0.999,回收率均满足分析要求。进行12份水样测定结果的配对t检验,t=0.13,P﹥0.05。对于10.0 mg.L-1的合成水样,铬酸钡法分光光度法测定相对误差为9.0%,而间接原子吸收法测定相对误差为0.4%。结论铬酸钡分光光度法在测定低浓度硫酸盐时,准确度和灵敏度较间接原子吸收法低,而大于10 mg/L时,两种方法都能得到较好的准确度和灵敏度。  相似文献   

19.
综述了近年来现代光度分析法测定环境样品中痕量铁的研究进展,主要对普通光度法、胶束增溶分光光度法、双波长分光光度法、导数分光光度法、固相分光光度法、催化光度法、流动注射光度法、荧光光度法等方法进行了归纳和评述;展望了现代光度分析法测定环境样品中痕量铁未来的研究方向和发展前景。  相似文献   

20.
大气中二氧化硫的测定,常用四氯汞钾吸收——盐酸付玫瑰苯胺分光光度法和甲醛缓冲溶液吸收——盐酸付玫瑰苯胺分光光度法。四氯汞钾溶液吸收法是国内外广泛采用的方法,该方法灵敏度高、选择性好。甲醛缓冲溶液吸收法,经国内23个实验室验证,其精密度、准确度,选择性和检出限等技术指标均与四氯汞钾吸收方法相近似。本文对两种吸收液的各项技术指标进行比较讨论。  相似文献   

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