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火焰原子吸收法测定锶 总被引:1,自引:0,他引:1
郭瑞娣 《环境监测管理与技术》1993,5(2):32-34
原子吸收分析方法作为元素分析的一种行之有效的手段,已广泛地应用于科研,生产和检测等各个方面.而且,火焰原子吸收法具有选择性好、测定精度高、应用范围广和快速简单等优点.同时由于仪器价格低廉,而成为一般实验室的常规分析仪器.锶的分析方法近年来有比色法,该法需严格控制pH,需有机试剂萃取,操作方法繁琐,特别存有稀土元素时干扰严重;石墨炉 相似文献
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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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以硝酸做介质,用石墨炉原子吸收光度法可测定自来水及环境污水中的微量银,钙,镁,铁等对银的测定有轻微干扰,其它共存元素不干扰测定,结果令人满意。 相似文献
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对火焰原子吸收分光光度法测定饮用水中银的方法作了改进。试验发现在酸性条件下,不利于银的测定,改加氨水氰化钾溶液则取得满意的结果,提高了测定灵敏度。银的特征质量浓度为0 016mg·L-1/1%吸收,检测限为0 001mg/L,相对标准差<2.5%,加标回收率在98%~103%之间。 相似文献
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探讨了双硫腙-醋酸丁酯萃取火焰原子吸收法测定了水中痕量银的测定条件,进行了精密度,准确度和某些金属离子干扰试验,表明此法灵敏度高,操作简便,所得结果均佳。 相似文献
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李贵峰 《环境监测管理与技术》1995,7(1):37-38
氯酸体系──火焰原子吸收法测定TSP中铬镍李贵峰(天津市塘沽环境监测站300450)环境大气中浮游着0.002~500μm的颗粒物质。其中粒径小于1μm的微粒沉降速度甚慢,滞留在空气中时间长。这种颗粒物一般含有多种元素及其化合物。其化学性质及形态也较... 相似文献
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无火焰原子吸收石墨炉法测定海水中的总铬 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了使用无火焰原子吸收石墨炉法测定海水中总铬的分析方法。在氧化过程后采用络合 -萃取技术使共存元素与待测元素分离 ,既消除了基体干扰 ,又达到了富集作用 ,使测定结果准确可靠。方法的相对标准偏差 6.34 % ,回收率85.2 %。 相似文献
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对火焰原子吸收法测定总铬的酸度介质条件进行了分析和论述。通过在不同的盐酸介质条件下对总铬的实际测定,选择出最适宜的盐酸介质条件,降低了测定空白值,使方法的测定灵敏度有了显著提高。 相似文献
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联合应用高效雾化器、缝式石英管火焰原子吸收法,采用萃取富集技术测定砷,使砷的灵敏度改善267倍,同时消除了大量盐类的干扰,避免了钠、铝等对石英管的损坏。考察了溶液酸度、碘化钾用量、共存离子等因素对实验的影响。该方法的线性范围为0~25μg/L,检出限为。3μg/L,相对标准偏差为3.2%,回收率为97.8%~101.0%,用于环境水样中痕量砷的监测,结果令人满意。 相似文献
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有机萃取-火焰原子吸收法测定海水中总铁 总被引:2,自引:3,他引:2
陈代红 《环境监测管理与技术》2001,13(3):35-35
目前,国家水质分析规范中测定水中铁的方法很多,但对海水中铁的测定方法却很少,通过不断试验得出,在pH 3.5~3.7介质中,铁和二乙氨基二硫代甲酸钠(DDTC)形成螯合物,以有机试剂四氯化碳萃取,再以HNO3-H2O2溶液反萃取,可用火焰原子吸收分光光度法测定海水中总铁.…… 相似文献
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实验表明,按碱片法测定硫酸盐化速率所绘制的标准曲线的线性相关性并不是很好,相关系数r通常小于0.999。为此,本文试图找出影响该实验的原因,以便提高标准曲线的精密度和样品分析的准确度。 一、几种因子对实验的影响试验 用比浊法测定硫酸盐化速率有几个特点:1.反应体积小(10ml);2.反应溶液中二氧化 相似文献
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关于硫酸盐化速率质控方法杨永祥(石河子市环境监测站832000)介绍了一种硫酸盐化速率测定的质控试样制备方法,具有简便可行的目的。1质量控制方法1.1质控样品的制备将超细玻璃纤维滤膜切成直径为7cm的圆片,在上面滴加lml30%的碳酸钾溶液,烘干.烘... 相似文献
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测定标样时 ,同样存在与标样浓度无关的化学干扰。消除方法 :1加入保护剂 EDTA比加释放剂、助溶剂等能更好地去除化学干扰。2采用标准加入法可以消除此干扰火焰原子吸收法测定标样时存在的化学干扰及其消除@王爱华$如皋市环境监测站!江苏如皋226500
@刘伯健$如皋市环境监测站!江苏如皋226500 相似文献