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相似文献
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1.
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   

2.
石墨炉原子吸收,水溶液直接进样测定钴,方法简便,快速,准确,灵敏度和精密度高,相对标准偏差为3.36%,回收率在90%-105%。  相似文献   

3.
微波消解-石墨炉原子吸收法测定土壤中钒   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
建立了微波消解-石墨炉原子吸收测定土壤中钒的方法,优化了微波消解程序。方法在0μg/L~100μg/L范围内线性良好,以称样0.5000g、定容体积50mL计,方法检出限为0.2μg/g,环境土壤标准样品测定的RSD为2.5%,加标回收率为92.0%-104%。  相似文献   

4.
石墨炉原子吸收法测定降水中重金属   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
建立了石墨炉原子吸收测定大气降水中Pb、Mn、Fe、Zn、Cu、Cr、Cd的方法,优化了试验条件。方法线性良好,7种元素的检出限为0.54μg/L-2.2μg/L,RSD为3.0%-7.3%,加标回收率为101%-105%,实际降水样品的测定结果令人满意。  相似文献   

5.
利用微波消解-石墨炉原子吸收法检测小麦样品中的低含量钴,方法简单、操作便捷,测定结果精确度和准确度好。钴的线性回归方程为A=0.003303c+0.004218,测定结果的相对标准偏差为4.1%(标准样品ESP-1)和1.1%(6#小麦样品),检出限为0.005mdkg。  相似文献   

6.
采用石墨炉原子吸收法测定水中铊,对样品前处理的多个细节进行改进,使前处理过程耗时缩短,回收率提高。试验表明,方法在0μg/L ~50.0μg/L范围内线性良好,相关系数r为0.9995;检出限为2.0μg/L,取样量为500 mL,富集50倍时,方法检出限为0.04μg/L;实际水样测定结果的 RSD 为4.9%~8.4%;实际样品的加标回收率为94.0%~102%。  相似文献   

7.
石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中的微量砷   总被引:6,自引:0,他引:6  
土壤样品经HNO3-HCIO4消解处理后,采用Ni作为基体改进剂,偏振塞曼效应扣去背景,实现了砷的石墨炉原子吸收法的直接测定。该方法操作简单,干扰少,灵敏度高,砷的检测下限为0.7ng/ml,样品分析回收率94%-108%,相对标准偏差5.1%。  相似文献   

8.
火焰、石墨炉原子吸收法测定地表水中铜和镉   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
对浓缩火焰原子吸收法和石墨炉原子吸收法测定地表水中痕量铜和镉的结果作了比较。试验结果表明,两种方法测定结果间无明显差异,加标回收率为88.7%~103%,可互相替代,等效使用。  相似文献   

9.
石墨炉原子吸收法测定空气中的铍及其化合物   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用石墨炉原子吸收法测定铍及其化合物,用微孔滤膜采集空气样品,经硝酸/高氯酸混合液消解,以硝酸镁为基体改进剂。方法线性范围为0.100μg/L~3.00μg/L,最低检出质量浓度为1.7×10^-5mg/m3(按采样体积75L计),3个加标质量水平的相对标准偏差为3.8%~4.5%,回收率为93%~102%。  相似文献   

10.
本文研究了气相色谱/石墨炉(Ⅲ型)原子吸收光谱联用的工作条件对测定(C2H4)4Pb的影响,选择了分析条件并建立了其分析方法。该方法的最小检测量为8.6×10-11g,回收率为100.8~111.4%。已用于汽油中铅化学形态的分析,取得了满意的结果。  相似文献   

11.
提出了用平台石墨炉原子吸收法测定底质中镉的方法,以2g/L PdCI2溶液为基体改进剂,能有效地消除底质样品的基体效应,方法简单。用此方法对底质标准样品和太湖底质进行测定,回收率在95%~98%之间,检测限为0.03μg/L,取得了较满意的结果。  相似文献   

12.
以氯化钯为基体改进剂,采用微波消解石墨炉原子吸收法测定土壤和沉积物中的铍,优化了微波消解条件,考察了共存元素对测定的干扰。方法在0μg/L~4.00μg/L范围内线性良好,检出限为0.01μg/g(以取样质量0.2000g、定容体积50mL计),标准样品平行测定的RSD为3.5%~6.7%,实际样品的加标回收率为84.0%-113%。  相似文献   

13.
钼 催化极谱法   总被引:1,自引:0,他引:1  
钼 催化极谱法天然水中钼的含量为每升数微克。废水中铝的含量一般比较低。人和动物体内含银过多可使钙、磷和铜的代谢受到影响,发生病变。日本规定错的环境水质标准为0.07mg/L,使用ICP-AES或石墨炉原于吸收法测定。概述1.方法原理:在硫酸一二苯羟乙...  相似文献   

14.
石墨炉原子吸收光谱法测定水中微量钡   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过一系列条件试验,研究了石墨炉原子吸收光谱法测定水中微量钡的石墨管类型、最佳加热程序和最佳基体改进剂等。本方法降低了背景吸收干扰,提高了灵敏度,改善了精密度,与其他方法比较,具有操作简便、快速、自动化程度高的特点,可用于水中微量钡的检测。  相似文献   

15.
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   

16.
石墨平台是无火焰法原子吸收分析中的一项重要技术。平台石墨管是在管内装一片石墨片,常用于测定基体复杂样品中的低温元素,它对消除基体干扰,改善吸收峰形,提高灵敏度等都有一定作用,但这种石墨管的价格较贵。  相似文献   

17.
石墨炉原子吸收法测定废水中锑   总被引:3,自引:0,他引:3  
以钯作基改进剂建立了测定废水中锑的石墨炉原子吸收光谱分析法。方法线性范围为0mg/L-10mg/L,检测限为0.02mg/L。相对标准差为3%,回收率为96.7%-101.3%,结果令人满意。  相似文献   

18.
石墨炉原子吸收光谱法测定大气降水中镉镍铅   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
采用石墨炉原子吸收光谱法测定大气降水中镉、镍、铅,优化了试验条件。镉在0ug/L-5.00ug/L范围、镍和铅在0ug/L-20.0ug/L范围内线性良好,镉、镍、铅的检出限分别为0.03ug/L、0.79ug/L、1.37ug/L,大气降水样品测定的RSD为0.8%-2.6%,加标回收率为96.0%-106%。  相似文献   

19.
石墨炉原子吸收分光光度法测定水中铝   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用加入基体改进剂,建立了用石墨炉原子吸收光度法测定铝的新方法,方法线性范围为0μg/L-20μg/L,检出限0.042μg/L,相对标准差1.3%,回收率为98.3%-102.6%。用于监测黑龙江江水中铝,获得了满意结果。  相似文献   

20.
石墨炉原子吸收光谱法测定地面水中铝   总被引:2,自引:0,他引:2  
用石墨炉原子吸收分光光度法,采用加入基体改进剂技术,建立了测定铝的原子吸收光谱分析的新方法。该方法的线性范围为0~20μg/L,检出限为0.042μg/L,相对标准偏差为1.51%,回收率为962%~101.6%.用于监测地面水中铝,获得满意结果。  相似文献   

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