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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
石墨炉原子吸收法测定头发中痕量砷的研究与应用(安徽省职业病防治研究所,合肥二三○○二二)王晓纬,陈俊波,管斌,邓明镇监测砷作业工人头发中的痕量砷,对反映其是否受到职业危害具有重要意义。为了提高检验的准确性和速度、简化实验操作步骤,我们对石墨炉原子吸收...  相似文献   

2.
石墨炉原子吸收法的最新进展及其在职业卫生检验中的应用周青,梅莉华,冯慧,管斌,王晓玮,邓明镇(安徽省职业病防治研究所,合肥230022)自1970年石墨炉原子吸收光谱仪商品化后,由于其超高的灵敏度和相对低廉的价格,很快被广泛应用。但受到仪器不够完善和...  相似文献   

3.
本文摸索了应用石墨炉原子吸收法测定尿钴的方法。采用氯化钯─硝酸镁混合基体改进剂,将热预处理温度提高到1200℃,有效地消除了尿基体对测定的干扰。本法检测限3.4ug/L标准曲线线性范围0~700ug/L,平均回收率为102.5%,精密度CV=6.1%。方法指标符合“生物材料分析方法的研制准则”[1]。  相似文献   

4.
序号名    称编号发布时间实施时间1辐射环境监测技术规范HJ/T612 0 0 12 0 0 10 5 2 82 0 0 10 80 12饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范HJ/T62 2 0 0 12 0 0 10 60 62 0 0 10 80 13大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法HJ/T63 .12 0 0 12 0 0 10 72 7 2 0 0 1110 14大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T63 .2 2 0 0 12 0 0 10 72 7 2 0 0 1110 15大气固定污染源镉的测定丁二酮肟正丁醇萃取分光光度法HJ/T63 .3 2 0 0 12 0 0 10 72 7 2 0 0 1110 16大气固定污染源镉的测定火焰原子吸收…  相似文献   

5.
基体改进技术在劳动卫生监测中的应用冯慧,管斌,周青,王晓玮,梅莉华,邓明镇(安徽省职业病防治研究所,合肥230022)石墨炉原子吸收法(GF-AAS),基于分析技术日趋完善和检测方法的灵敏度、精密度、准确度有了很大提高,其优良的分析性能,在劳动卫生检...  相似文献   

6.
建立了过氯乙烯滤膜采集环境空气中镉,微波消解滤膜、硝酸镁溶液作为基体改进剂,石墨炉原子吸收光谱法测定镉的方法。本方法前处理操作过程简单、省时、酸用量少、环境污染小,方法的灵敏度和准确度都有很大的提高。当采样体积为6000L,镉的最低检出质量浓度为0.0008mg/m3。  相似文献   

7.
采用微波消解法对固体废物浸出液样品进行前处理,采用乙炔-空气火焰原子吸收法测定钡的含量,检出限为2.04mg/L,加标回收率为94.5%,精密度为4.85%~6.81%。  相似文献   

8.
目前对活性炭中汞的测定,多采用燃烧升华法,即将高温下升华的氯化汞及蒸发出的汞,用硫酸一高锰酸钾溶液吸收,然后用比色法或滴定法测定。此法操作烦琐,测定一个样品,需要半天以上时间,且分析结果不够准确。我们采用了在溶液提取后,以冷原子吸收法测定活性炭中汞,操作比较简单、快速,分析结果也准确。 这种方法的原理,是将样品经浓硝酸处理,将汞及氯化汞从活性炭中解吸出来,以汞离子态转入水溶液中,再用氯化亚锡还原成元素汞,测量元素汞对紫外线2537埃波长的吸收。该吸收值与汞浓度成正比。 仪器与试剂 一、仪器:原子吸收分光光度计、无焰汞…  相似文献   

9.
本研究建立了一种用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度法测定浸渍活性炭中银含量的分析方法,对酸介质浓度、共存元素的干扰进行了探讨,在0—1.0ml沪范围内,银含量与吸光度呈线性关系,相关系数为0.9999。对09型浸渍活性炭标准物质进行测定,测定结果的相对标准偏差为0.191%(n=10),加标回收率为97.5%-101.4%。  相似文献   

10.
闽江口湿地重金属污染现状评价   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究闽江口主要湿地重金属污染现状并对其评价.选取186个闽江口湿地的土壤样本,用HNO3-HF-HClO4处理后,用原子吸收分光光度计(AAS)测定Cu和Zn的全量,用石墨炉原子吸收分光光度计(GFAAS)测定Pb和Cd的全量,用地累积指数和潜在生态危害指数进行评价.结果表明:1)闽江口湿地重金属Pb、Zn、Cd和Cu的质量比显著高于福建省重金属质量比背景值,与国内外一些河口湿地相比,Pb和Zn的质量比较高;2)从各采样点的地累积指数评价分析,闽江口湿地主要受Cd和Zn的污染,不同重金属污染情况大致排序为Cd大于Zn大于Pb大于Cu;3)闽江口湿地的RI平均值为247.0±154.0,属于中等生态危害.闽江口的主要潜在生态危害重金属为Cd,其次为Pb、Cu和Zn.各个主要采样区域的潜在生态危害指数排列次序为塔礁洲大于蝙蝠洲大于鳝鱼滩大于洋中村.  相似文献   

11.
本文采用原子吸收分光光度法,对工业粉尘中铜、铅、锌、钴等微量金属的测定方法进行了研究探讨,结果表明方法准确可靠,操作简便,适合大批量样品的测定。  相似文献   

12.
地下水样品有时含有大量泥沙,水样浑浊,且钙镁含量较高,用纳氏试剂分光光度法测定时有较大干扰。本文用气相分子吸收光谱法测定地下水中氨氮,探讨了pH、浊度、钙镁含量、亚硝酸盐浓度等对测定结果的影响。结果表明,pH值对气相分子吸收法测定氨氮没有影响;当样品浊度在400NUT以下时,气相分子吸收法测定氨氮无需前处理可直接进样,加标回收率104%~114%;地下水中钙、镁离子浓度在100mg/L以下,样品可以直接测定,加标回收率105%~127%;气相分子吸收法可以在线消除亚硝酸盐的干扰,地下水中亚硝酸盐含量低于2mg/L时,测量相对误差在10%以内。气相分子吸收法测定氨氮具有检出限低、精密度、准确度高等优点,相较常规方法更适用于地下水中氨氮的测定。  相似文献   

13.
Tl(Ⅰ)与Tl(Ⅲ)在UV - H2O2体系中的价态转化   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立了chelex-100螯合树脂分离技术与石墨炉原子吸收联用测定水体中Tl(Ⅰ)与Tl(Ⅲ)的方法,分别考察了光化学氧化中pH值、H2O2投加量、光照强度对Tl(Ⅰ)的氧化效果。方法的Tl(Ⅰ)与Tl(Ⅲ)检出量均为0.5μg/L。两者共存时各自加标回收率大于95%。结果表明,在偏酸性环境(pH=3.0),投加适量30%H2O2,光照强度大有利于Tl(Ⅰ)的氧化。当pH=2.91,投加30%H2O2为5 mL,UV照射10min后,Tl(Ⅰ)的转化率达90%。研究表明,光化学氧化可有效转化水体中不易被物理化学法去除的Tl(Ⅰ)和容易被物理吸附、化学沉淀方法去除的Tl(Ⅲ)。  相似文献   

14.
<正>锰,人体必需金属元素之一。人体大多通过饮水获取锰。但过量的锰摄入会危害人体健康。在国内,饮水中锰检测并未太过重视。判断锰超标的生活常识方法,主要是闻与看,即有无金属味与水色变化。火焰原子吸收法、离子色谱法是常见的饮水锰测定法,而火焰原子吸收法在锰含量测定上更具准确性,本文主要对比无火焰与火焰原子吸收法下的饮水锰检测结果做分析,希望提供试验性经验参考。实验材料与办法试剂与仪器仪器有原子吸收光谱仪、超纯水机。硝酸镁,分析纯;超纯  相似文献   

15.
<正>铜、锌、铅、铬均为地表水国家标准规定检测项目,目前可知其主要分析方法有经典化学法、阳极溶出伏安法、示波极谱法、等离子发射光谱法和传统的原子吸收光谱法。经典的化学方法、阳极溶出伏安法和示波极谱法操作步骤繁琐,不适宜大量样品的测定;等离子发射光谱法简单、快速,但是价格昂贵;传统的原子吸收光谱仪分析速度慢,消耗样品量大,一次只能测定一种金属元素,而且在完成一个元素含量测定后,为消除记忆效应,每次更换样品都有延时。为此,我们采用安捷伦原子吸收光  相似文献   

16.
检测游离二氧化硅的方法可分为物理法和化学法两大类。物理方法有 X 射线衍射法、红外分光光度法、热差分析法、金相法等;化学法有焦磷酸重量法、焦磷酸处理后分离比色或处理后再溶解以及原子吸收分光光度测定等方法。目前,国外多采用 X 射线衍射法、红外吸收分光光度法和化学比色法。我国曾用过金相法,但基本上是沿用焦磷酸重量法,近年来才开始红外吸收分光光度法、原子吸收  相似文献   

17.
聚丙烯酰胺/氧化石墨纳米复合材料的制备及其表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用层离吸收和原位聚合的方法制备了丙烯酰胺/氧化石墨、聚丙烯酰胺/氧化石墨纳米复合材料的制备,X-射线衍射分析表明,丙烯酰胺和聚丙烯酰胺在氧化石墨中有着不同的排列方式。  相似文献   

18.
任永道 《安防科技》2004,(10):36-36
近年来,化工厂着火、爆炸事故时有发生,其中少数是由于工艺不合理、设备质量差等原因造成的,绝大多数是由于管理质量差或操作人员粗心大意、操作失误造成的。下面以山东某厂一起具有代表性的盐酸石墨合成炉爆炸事故为例加以分析,希望其他化工企业在生产过程中有所借鉴。  相似文献   

19.
测定空气中有害物质的浓度,不仅要有灵敏准确的分析方法,而且要有简便正确的采样方法,没有正确的采样方法,将空气中有害物质有效地收集下来,即使分析方法很准确,也会得出不准确甚至错误的结果。所以在测定样品之前,必须掌握空气样品的特征和有害物质在空气中的存在状态2,以便选择正确的采样方法。  相似文献   

20.
测定空气中有害物质的浓度,不仅要有灵敏准确的分析方法,而且要有简便正确的采样方法,没有正确的采样方法,将空气中有害物质有效地收集下来,即使分析方法很准确,也会得出不准确甚至错误的结果。所以在测定样品之前,必须掌握空气样品的特征和有害物质在空气中的存在状态,以便选择正确的采样方法。  相似文献   

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