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相似文献
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1.
河流沉积物中微量金属元素的原子吸收测定法已有报道,通常采用的分解方法是用高氯酸—氢氟酸—硝酸混合酸体系消解.但此法的分解效果不是很好,分解液中往往有油脂状物质残留,分解后期会出现溅暴现象,影响测定结果的重现性和准确性.本文研究了用氯酸—氢氟酸—硝酸混合酸体系分解河流沉积物样品.与上述方法比较,此方法分解效果好,分解液澄清,没有油脂状物质残留;操作方便,避免了溅暴现象.  相似文献   

2.
采用共沉富集与单缝石英管技术,以火焰法测定地面水,地下水中的痕量铜,铅,锌,镉,检测限分别为0.5,1.8,0.2,0.1μg/L,四种痕量元素11次测定的变异系数分别为2.8%,2.3%,3.1%和3.9%。  相似文献   

3.
缝式石英管捕集──火焰原子吸收法测定地面水中痕量铜、铅、镉吴福全,李绍南(苏州市环境监测中心站215004)火焰原子吸收法简便,快速,广泛用于定量分析环境样品中的金属元素。但对于地面水中痕量的铜、铅、镉等金属元素,却因灵敏度低而不能直接测定。因此人们...  相似文献   

4.
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   

5.
火焰、石墨炉原子吸收法测定地表水中铜和镉   总被引:5,自引:0,他引:5       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   

6.
研究了大气降尘中铅、锌、铜、铁等金属元素的原子吸收光谱测定方法,用氢氟酸消解法对降尘进行预处理,并对方法的精密度、准确度进行了检验,结果较为满意.该法简便、快速、灵敏.  相似文献   

7.
将采集有TSP的过氯乙烯滤膜以HNO3-HClO4湿法消争,用火焰原子吸收法直接测定其中的铅,因无基体和背景干扰,测值可比性和准确度均较好,微观测定结果与宏观环境状况一致。  相似文献   

8.
火焰原子吸收法测定土壤中的铅   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了一种以 HNO3-HCl-HCl O4 -HF对土壤样品进行消化 ,火焰原子吸收测定铅的方法。该法用于实际样品的测定时 ,相对标准偏差小于 2 .3 % ,加标回收率为 98%~ 1 0 2 %。  相似文献   

9.
环境、微量元素及人体健康之间存在着十分密切的关系.迄今为止,在人体内已经发现了60多种微量元素.人发中的微量元素含量,可以反映出人体微量元素的水平.人发样品易于采集,易于保存,代表性好.因而测定人发微量元素的工作对环境科学、诊断疾病、评定营养状况和环境污染状况等方面起着重要作用.  相似文献   

10.
11.
湖泊底泥中重金属含量的多寡对水产养殖业的影响以及其底泥能否作为农田肥料都至关重要。目前有关底泥中重金属的测定,原子吸收光谱法是较理想的一种方法。由于对底泥样品所用的前处理方法不同,有时会使测定结果有明显的差异。为此,今对常用的10种消解法[1-6]进行全面、系统的试验比较,供参考。1 试验1 1 主要仪器与试剂AA6800火焰原子吸收光谱仪,岛津;铜、铅、镍、锌、镉、铬单元素空心阴极灯,上海电光器件公司;混合金属标准溶液:铜、铅、镍各为25 0mg/L,锌、铬各为10 0mg/L,镉2 50mg/L;所用试剂除过氧化氢为分析纯外,其余均为优级…  相似文献   

12.
用原子吸收法测定镉、铜、铅、锌时,每次配制一系列混合标准溶液均需一定的时间和试剂。为节约起见,对配制的镉、铜、铅、锌混合标准溶液系列进行稳定性试验,以考察其稳定时间。1 试验试验仪器、试剂和测定步骤均按文献[1]。吸取混合标准溶液各若干毫升,分别移入5个1000mL容量瓶中,用0 2mol/L硝酸定容,作放置试验,见表1。 表1 镉、铜、铅、锌系列混合标准溶液质量浓度 mg/L混合标准溶液V/mL5 0010 0030 0050 00100 00镉0 050 100 300 501 00铜0 250 501 502 505 00铅0 501 003 005 0010 0锌0 050 100 300 501 001 1 稳定性试验1 …  相似文献   

13.
微波消解-原子吸收光度法测定土壤中铜锌铅镉镍铬   总被引:25,自引:5,他引:25       下载免费PDF全文
用微波消解-原子吸收光度法测定土壤中铜,锌,铅,镉,镍和铬。通过硝酸-氢氟酸-过氧化氢体系消解液对土壤样品消解,选择出微波最佳消解条件。对硝酸-盐酸-过氧化氢体系消解液和硝酸-氢氟酸-过氧化氢体系消解液进行消解对比试验,发现前者不能将土壤样品完全消解,后者能将样品消解完全,但需将消解液中剩余的酸赶尽,否则测定结果将明显偏低。微波消解土壤与传统电热消解相比,操作简便快速,可提高工作效率。  相似文献   

14.
石墨炉原子吸收法测定铅,镉的干扰及消除   总被引:5,自引:0,他引:5  
进行了以添加铵盐来消除石墨炉原子吸收测定铅,镉时共存金属的干扰。进样量为10μL时,直接将200g/L磷酸铵溶液20μL加入石墨管内,能消除相当于1000倍的共存金属对铅的干扰。加入100g/L硫酸铵溶液20μL,能消除相当于1000倍的共存金属对镉的干扰。  相似文献   

15.
石墨炉原子吸收法测定食用菌中镉和铅   总被引:3,自引:3,他引:3  
采用塞曼效应背景校正、最大功率升温和峰面积积分,以钯和抗坏血酸为基体改进剂,用恒温平台石墨炉原子吸收法测定食用菌中镉和铅,检出限镉为5.0×10-13g,铅为4.0×10-12g,相对标准偏差在2.8%~7.1%之间,加标回收率镉为92.0%~104%,铅为89.3%~95.0%。  相似文献   

16.
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,检测限分别为0.3,1.6,1.1和0.2mg/l,精密度好,准确度高,满足日常分析要求。  相似文献   

17.
火焰原子吸收光谱法测定畜禽粪便中铜和锌   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用冻干法-全量酸消解-火焰原子吸收光谱法测定畜禽粪便中铜和锌,优化了试验条件.铜和锌分别在0 mg/L~3.00 mg/L和0 mg/L~1.00 mg/L范围内线性良好,检出限分别为6 mg/kg和2 mg/kg(按取0.5 g试样消解定容至50 mL计算),粪便试样测定的RSD分别为1.3%和3.7%,加标回收率分别为104%和107%.  相似文献   

18.
火焰原子吸收法测定锶   总被引:1,自引:0,他引:1  
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   

19.
用一氯化碘萃取汽油样中的铅,加入过量碘化钾,生成碘化铅络合物,以抗坏血酸还原碘,再用甲基异丁基甲酮反萃取碘络合物,以空气乙炔火焰原子吸收分光光度法测定[1] 。检测限为0291 mg/L。  相似文献   

20.
采用共沉富集与单缝石英管技术,以火焰法测定地面水、地下水中的痕量铜、铅、锌、镉,检测限分别为0.5,1.8,0.2,0.1μg/L,四种痕量元素11次测定的变异系数分别2.8%,2.3%,3.1%和3.9%。  相似文献   

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