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盛莱宁 《环境监测管理与技术》1998,(1)
火焰原子吸收法测定铜的检测限DetectionLimitofCopperbyFlameAtomAbsorption盛莱宁(南京市栖霞区环境监测站南京210046)原子吸收法测定金属元素的检测限是与原子吸收仪的性能有关,不同型号的仪器,由于其性能不同,... 相似文献
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水中痕量铅、镉、铜的测定一般需采用石墨炉原子吸收法,此法对仪器要求高,耗费大,精密度、准确度相对较差.本文对巯基棉富集后用火焰原子吸收测定上述元素的方法进行了研究,并与蒸发浓缩和石墨炉原子吸收法作了对比.结果证明巯基棉富集——火焰原子吸收法测定水中微量铅、镉、铜能获得满意的结果. 相似文献
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原子吸收分析作为常规分析手段已在世界诸多领域广为普及.然而,原子吸收分析创始人A.walsh并不因此而感到乐观.他曾经忠告说:“如果把原子吸收弄得过于简单化,被很多人所使用,势必要导致连对这种方法的一般原理、必要的化学处理以及有关精密度和准确度都统统忘光.” 相似文献
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冷原子吸收法对水中汞溶液浓度测量结果的不确定度评定 总被引:4,自引:0,他引:4
对冷原子吸收法测量水中汞溶液浓度的影响因素作了全面分析,对各因素的不确定度进行评估,评定了冷原子吸收法对水中汞溶液浓度测量结果的不确定度。 相似文献
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冷原子吸收法测定水中痕量汞的某些条件的探讨完恩发(河南省许昌水文分站461000)测定水中痕量汞的方法很多,其中以冷原子吸收法(即冷蒸气原子吸收光度法)为最普遍。因为,此法具有灵敏度高,干扰因素少,设备简单,测定快速,重现性好等优点。根据我们多年工作... 相似文献
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石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中镉的不确定度分析 总被引:6,自引:0,他引:6
探讨了石墨护原子吸收分光光度法测定土壤中隔的不确定度评价方法.根据测量不确定度的评定理论,以石墨炉原子吸收测定土壤中镉为例,分析了整个测试过程的不确定来源,通过推导计算,给出了扩展不确定度,并为石墨炉原子吸收光度法测量重金属元素的不确定度评价提供一定的参考价值. 相似文献
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土壤中钴、镍火焰原子吸收测定 总被引:2,自引:0,他引:2
土壤中钴、镍的分析其前处理方法,一般可采用三酸(HNO_3—HClO_4—HF)敞口消解法和高压消解法等。其消解液用直接火焰原子吸收法,或萃取—火焰原子吸收法测定。但直接用火焰原子吸收法测定灵敏度不够,而且有基体盐的背景吸收。有人采用2-亚硝基-1萘酚(NNP)/MIBK萃取体系,以酒石酸铵作掩蔽剂,研究了萃取——火焰法测定钴、镍的最佳条件。但萃取法操作繁杂。 相似文献
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以HNO3和H2SO4进行消解,用火焰原子吸收光度法测定废气固定源中的锡,用石墨炉原子吸收光度法测定废气散源中的锡,方法的准确度达到满意结果。 相似文献
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粉煤灰测定若干消化方法的比较研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用多种消化法对粉煤灰标样进行消化处理,通过较系统的实验分析对比,寻求到了最佳消化体系,取得了较满意的结果.实验中采用直接火焰原子吸收法对其中微量铜、锌、铬元素含量进行测定;采用导数-原子捕集-火焰原子吸收法对其中痕量铅、镉进行测定. 相似文献
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无火焰原子吸收法测定可溶性硫化物的基本原理是使水中硫化物与硝酸银反应,生成硫化银沉淀,沉淀过滤后用原子吸收分光光度计测定剩余银含量,间接测定硫化物含量。本文通过对无火焰原子吸收法测定银含量过程中的各种条件试验,并加以分析研究。实验表明此方法具有测定灵敏度高,背景值测定具有优越性等特点,完全满足污水中硫化物监测的需要。 相似文献
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杜青 《环境监测管理与技术》2004,16(3):25-26
采用原子吸收光谱法测定了多维元素药片中矿物质含量。样品用硝酸消解,用火焰原子吸收法测定钙、镁、钾、铜、铁、锰,用石墨炉原子吸收法测铬和镍。方法灵敏可靠,测量相对标准偏差<2.4%,回收率在90%~100%之间,能满足药品检测要求。 相似文献
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对KI-MIBK萃取火焰原子吸收法测定地表水中铜、镉、铅进行了改进,用100mL容量瓶代替分液漏斗取样、萃取和火焰原子吸收测定。改进法校准曲线的灵敏度和相关系数、精密度和准确度均优于标准法。 相似文献
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石墨炉原子吸收法用Pd基体改进剂测地表水中的Pb李惠兰,牛星梅(南京市环境监测中心站210013)1前言石墨炉原子吸收光谱法是测定环境样品中的痕量元素最有效的方法之一,它比火焰原子吸收的绝对灵敏度高三个数量级,方法简便,通常情况下液体样品可不用予处理... 相似文献
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介绍和讨论了石墨炉原子吸收特征质量m0的概念,并对一些元素m0的理论计算值与测定值作了比较。结果表明,鉴于恒温平台石墨炉(STPE)技术的应用,有可能发展为无标准原子吸收的绝对分析。 相似文献
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陈立人 《环境监测管理与技术》1990,2(4):52-54
原子吸收光谱分析由于具有简便、快速、灵敏、准确、干扰少、应用广等优点已成为现代常规分析方法之一.而原子吸收仪器型号繁多,换代快速,原子吸收仪器由于大量采用新技术(集成电路、徽机、自动控制、无极放电灯、双雾仪器、塞曼及自吸效应等)及新元件(双门数学外光栅、全息间跃光栅、压敏热敏 相似文献