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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
土壤中铅、镉测定方法的改进张韵华(云南省环境监测中心昆明650034)原子吸收分光光度法测定重金属具有灵敏度高、选择性好、操作简便快速等特点,已被广泛运用于环境监测工作中。但云南省地、县级环境监测站的原子吸收分光光度计多数是八十年代初的产品,这类仪器...  相似文献   

2.
水和废水、土壤中总铬的测定方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对二苯碳酸二肼分光光度法(A法)和火焰原子吸收法(B法)测定水和废水、土壤中总铬的方法进行了研究,A法灵敏度高准确度好,但操作复杂,耗时.B法干扰少,测定快速,但富燃型火焰不稳定,影响测定结果,通过实验找出最佳乙炔流量,使测定结果准确、可靠,同时扩展仪器的应用范围,提高仪器使用率.  相似文献   

3.
用络合滴定法测定电镀液中的铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
用络合滴定法测定电镀液中的铜何承英仙桃市环境监测站一、概述电镀工艺在机械工业和日常生活中应用广泛,目前用于测定铜含量的方法很多,如原子吸收、示波极谱、萃取光度法等。由于各地监测站经济尚不雄厚,购买原子吸收或示波极谱等仪器都很困难,而革取光度法操作繁琐...  相似文献   

4.
石墨炉原子吸收光谱仪目前已被各个部门广泛应用于痕量金属元素测定分析。而contrAA700高分辨火焰/石墨炉一体连续光源原子吸收光谱仪,利用高能量氙灯,即可测量元素周期表中67个金属元素。检出限优于普通原子吸收,无需更换空心阴极灯。作为实验分析人员,操作contrAA700连续光源原子吸收光谱仪这台仪器的节能效果结论与大家分享一下关于实验过程中的一点心得。  相似文献   

5.
钢和铅都是低毒的重金属元素,化学性质相似,都能对环境、人体健康造成不同程度的危害.采用电感耦合等离子体-原子发射光谱法(ICP-AES),研究了同时测定冶炼、矿山、采选、化工等行业排放工业废水中铟和铝的方法.探讨了测定过程中共存离子对铟和铝的干扰问题.实验表明在最佳仪器条件和测定条件下,该方法具有较低的检出限、较高的精密度和准确度,操作简便、快捷.  相似文献   

6.
镉对人类和动物是一种毒性极强的污染物,由于工业化发展和人类活动范围扩大,导致环境镉污染越来越严重.环境监测站用火焰原子吸收光谱法测定镉,但影响镉准确测定的因素较多.为了优化原子吸收测定镉的仪器参数,利用正交试验法,对原子吸收分析过程中需要设置的原素灯工作电流、燃气流量和燃烧器高度三个主要因素进行无交互作用试验,优化仪器参数:原素灯工作电流4mA、燃气流量1 200 ml/min、燃烧器高度5.0 mm,其中燃气流量影响最显著.  相似文献   

7.
冷原子吸收测汞仪最佳测试条件的选择和常见故障排除山东省环境监测中心站解敏丽,常光玲,刘强冷原子吸收测汞仪是属原子吸收光谱仪类的测汞专用仪器,在对环境痕量汞的监测中,同冷原子荧光测汞仪的应用较为普遍。这两种仪器在装置和操作手续上有着非常相似的地方,但在...  相似文献   

8.
饮用水及地表水中痕量铝的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹雷 《环境科技》2005,18(Z1):102-103
通过对方法中的一些可能影响样品中元素Al吸收信号的因素进行了研究,提出用氘灯校背景无火焰原子吸收分光光度法测定饮用水及地表水中的痕量铝,并给出最佳的仪器操作条件.该方法具有操作简单、快速、灵敏度高、共存元素干扰较少等优点.方法的检测限为0.009 mg/L,线性范围0.00~0.050 mg/L,回收率95.0%~110%,10次测定相对标准偏差平均为5.0%,可以直接用于饮用水及地表水中痕量铝的测定.  相似文献   

9.
最近由吉林市科学技术研究所研制的3CG-1型测汞仪,该仪器采用冷原子吸收法,并结合化学操作原理和毕耳曲线与直线的关系,进行设计,使该仪器具有灵敏度高,操作简单,无需  相似文献   

10.
土壤中镓的原子吸收法测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 前言用石墨炉原子吸收法测定环境试样中的镓,已有报道。通常采用干法或湿法进行前处理时,其手续繁杂、费时;在消解过程中,易损失。近年来,固体直接进样已成为原子吸收分析的发展方向之一。我们用琼脂胶体将土壤制成悬浮液,直接以平台石墨炉原子吸收标准工作曲线法,测定镓含量。对琼脂浓度、样品粒度、仪器参数,进行了选择;对共存元素的影响,进行了研究;测定了不同地区土壤中的镓含量。实验证明,琼脂不仅是土样的悬浮剂,且是良好的抗氯离子干扰剂。方法简便、快速、灵敏、准确。 2 实验部分 2.1 仪器及试剂 2.1.1 仪器 3200型原子吸收分光光度计上海分析仪器厂生产; 镓空心阴极灯上海电光器件厂生产; 热解涂层石墨炉上海碳素厂生产;自制  相似文献   

11.
火焰原子吸收法测定清洁水中痕量铜铅锌镉——高效富集   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用高效富集技术,以火焰原子吸收法测定清洁水中痕量铜、铅、锌、镉,满足日常分析要求。火焰原子吸收法测定重金属具有快速、准确、干扰少的优点。但因其灵敏度不够无法直接测定清洁水中痕量元素。将高效富集技术,引用火焰法可以测定清洁水中痕量重金属,此法操作简便,易于掌握,免去萃取富集的繁琐操作,避免使用有毒有害有机溶剂,克服无火焰原子吸收法灵敏度差的缺点,减少操作沾污,提高测量准确度。是一种可靠的分析方法。  相似文献   

12.
1980年,我们研制成功了ZM-1型塞曼效应原子吸收分光光度计.仪器的主要技术指标达到了国外同类仪器水平,并可测定钇、镧等稀土元素. 一、ZM-1型仪器结构 ZM-1型仪器的原理、总体布局、机械结构,参考文献中已有详细讨论,本文着重讨  相似文献   

13.
前言本文采用流动注射分析技术,在Cd~(2+)-Cadion2B-TrifonX100体系中,测定痕量镉。仪器装置简便,快速(240次/h),测定范围宽(0~2.5μg/ml)。实验结果与原子吸收法的测定结果相吻合,可直接用于废水中痕量镉的测定。实验部分一、仪器与试剂 (一)仪器 1.722型光栅分光光度计;  相似文献   

14.
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   

15.
根据石墨炉原子吸收分光光度法(GFAAS)测定土壤中铍的过程,建立相应的数学模型并对模型中各个参数进行了不确定度来源分析.依据测量不确定度的评定理论,对样品称量、定容体积、标准溶液的配制、曲线拟合、仪器测量重复性、干物质含量等影响不确定度的分量进行计算,给出了合成标准不确定度和扩展不确定度,结果表明,测定结果的不确定性主要来源于标准拟合引入的不确定度,其次为仪器重复测定引入的不确定度,该评定方法为石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中重金属元素的不确定度评定提供参考依据.  相似文献   

16.
郭琳  吕丽萍 《福建环境》1997,14(3):30-31
土壤中铜、铅、锌、镉的测定中,样品的前处理是关键。该文采用两种消化方法对混合标准土壤样品进行预处理,采用原子吸收分光光度法进行测定,在仪器最佳工作条件下,获得了满意的测定结果。  相似文献   

17.
吴福全 《环境科技》1995,8(3):28-29
PE2100原子吸收光谱仪是当今世界上较为先进的原子吸收光谱仪,而其中的火焰测试部分,可以说目前还是最先进的,其独特的设计,使该仪器具有单光束的能量与双光束的稳定性,而且它还是当今世界上第一台能够自动进行自我代化火焰的原子吸收光谱仪。但是,操作参数设置或分析条件选择不当,不仅不能发挥出该仪器的各项优良性能,反而会产生这样那样的问题,因此,下面就该仪器的测试条件的优化调整进行讨论。1Setup模式下的条件选择灯电流的大小与测定的灵敏度,稳定性有很大的关系,灯电流小,灵敏度较高,但不稳定;而灯电流大,灵敏度就…  相似文献   

18.
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   

19.
氢化物原子荧光光度法测定饮用水中铅   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着工业"三废"、汽车尾气大量排放及铅农药广泛使用,检测饮用水中铅的含量,对人体健康具有重要意义.目前铅的测定方法多采用石墨炉原子吸收法和示波极普法,但前者仪器昂贵,后者精密度差.本文采用流动氢化物原子荧光光度法测定饮用水中铅,方法操作简便,灵敏度高,检测限为2.5 μg/L,相对标准偏差为2.9%,样品测定的平均回收率为95%~104%,取得了满意的结果.  相似文献   

20.
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   

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