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相似文献
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1.
2,4—二甲氧基苯基荧光酮化学发光法测定钴的研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
赵锦端  何应律 《分析化学》1993,21(5):560-562
本文用2,4-二甲氧基苯基荧光酮(DM-PF)为化学发光剂,建立了与CTMAB-H_2O_2化学发光法测定钴的新体系,体系稳定性好,背景低,线性响应范围为1~300ng/ml,相关系数r=0.997,相对标准偏差RSD=2.8%,检测限达2.57×10~(-10)g/ml,试验了20多种常见共存物质的干扰及消除方法,将本法用于地质样品中钴的测定时,结果满意。  相似文献   

2.
利用丁二肟试剂极谱法测定钴镍已有不少报道,但因镍灵敏度不高,痕量钴镍的连续测定尚有困难。本文发现在标题体系中,钴镍均能产生相当灵敏的催化波,钴镍的检出下限分别可达0.02ppb和0.3ppb,浓度Co在0.04—2.5ppb。Ni在0.5—50ppb范围内与波高成线性关系。在该体系中连续测定环境样品中的钴镍具有灵敏度高、选择性好、方法简便等优点。本文提出了连续测定环境样品中痕量钴镍的方法,并经批量生产考验,结果满意。  相似文献   

3.
固体表面化学发光法测定微量样品中钴的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
固体表面化学发光法测定微量样品中钴的研究章竹君,杨维平,吕九如(陕西师范大学化学系,西安,710062)关键词固体表面发光,化学发光,钴,微量技术固体表面化学发光法(SSCL)已用于多种无机离子及生物活性物质的测定[1],该法结合多种分离技术能有效地...  相似文献   

4.
流动注射化学发光(Flow injection-chemiluminescence,简称FI-CL)是基于流动注射(FI)进样技术与化学发光(CL)定量分析结合的痕量分析技术,具有仪器简单、操作方便及易于自动化等特点,从而在分析痕量元素方面取得了较大进展,尤其在痕量金属元素快速分析方面更具有优势.  相似文献   

5.
提出了一种流动注射成线萃取-火焰原子吸收光谱法测定钢样中痕量钴和镍的分析方法,研究了在线萃取流程中各项最佳参数,检出限钴为0.010μg.ml^-1镍为0.021μg.ml^-1,分析速度为20~30次.h^-1。经钢标准样品分析验证结果可靠。  相似文献   

6.
浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定样品中的痕量钴   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了基于表面活性剂Triton X-114和络合剂吡咯烷二硫代氨基甲酸铵(APDC)浊点萃取钴的样品前处理方法.优化了浊点萃取条件参数,包括pH值、Triton X-114用量、APDC浓度、平衡温度及时间等,建立了浊点萃取-火焰原子吸收光谱法测定痕量钴的方法.该法的检测限(3σ)为2.6μg/L,相对标准偏差RSD为6.2%(n=7,c=200μg/L).该法成功地应用于海带、维生素B12注射液等样品中钴的测定.  相似文献   

7.
本文用 MSM 数学原理和计算机模拟优化过程研究了 ABEI-H_2O_2-Co(Ⅱ)化学发光体系的最佳反应条件.用自行设计组装的流动注射化学发光仪,对反应机理进行了初步探讨.同时采用巯基棉柱预先分离干扰离子的方法,从而提高了反应的选择性,拟定了水样中痕量钴的新的化学发光测定方法.并首次提出把反相流动注射分析和化学发光分析结合起来,可以发挥两者的优点,提高检测钴的灵敏度.其检测下限达1.0×10~(-11)g·mL~(-1),水样测试的精密度良好,回收率98—102%,分析速度100样·h~(-1).  相似文献   

8.
槲皮素化学发光新体系在分析上的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文报道了一个新的化学发光体系,即檞皮素-H_2O_2-KOH体系。试验了近20种离子,发现钴(Ⅱ)离子对该化学发光体系有最强的催化作用。发光强度与钴(Ⅱ)浓度在0.6~16ng/2.5ml范围内有极好的线性关系。该法测定钴(Ⅱ)的相对标准偏差为6.5%,并且用于测定各种水样和地球化学水系沉积物样品(GSD)中的钴(Ⅱ),结果良好。同时对Cr(Ⅵ)的测定进行了初步探讨。  相似文献   

9.
设计了液相化学发光分析仪.提高了检测钴的灵敏度,其检测下限为7.4×10~(-13)g/mL.线性范围扩大至1×10~(-11)~1×10~(-7)g/mL.首次用此法测定了全血和矿石中的痕量钴.为Seitz等的化学发光机理论点提供了新证据.  相似文献   

10.
铬(Ⅲ)催化鲁米诺-过氧化氢体系化学发光反应的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
痕量铬的液相化学发光分析法以灵敏度高、线性范围宽、仪器设备简单、操作方便快速而见长于铬的其它分析方法。鲁米诺-过氧化氢体系已用于水样和生物样品中痕量铬的化学发光测定。本文在自己设计的仪器上系统地研究了铬(Ⅲ)催化这一体系的化学发光反应,找到了反应的最佳条件,提高了测定的灵敏度,检测极限由6.8×10~(-12)g/ml降低到1.5×10~(-12)g/ml,  相似文献   

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