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相似文献
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1.
近年来流动注射分析(FIA)作为一种高效率的溶液处理技术在化学分析实验室中开始显示出其巨大的潜力,其中FIA技术与应用广泛的原子吸收光谱分析(AAS)的结合所显示的优越性也十分显著。FIA不仅能为AAS提供一种效率极高的输样技术,而且能够降低基体效应,通过在线分离富集提高灵敏度,减少干扰,提供更为简便可靠的标准加入法及减少试样与试剂消耗等。文中作者通过其实验室中的若干应用实例来说明FIA-AAS联用的效果及优越性。  相似文献   

2.
近年来流动注射分析(FIA)作为一种高效率的溶液处理技术在化学分析实验室中开始显示出其巨大的潜力,其中FIA技术与应用广泛的火焰原子吸收光谱分析(AAS)的结合所显示的效果也十分显著。FIA不仅能为AAS提供一种效率极高的输样技术,而且能够降低基体效应, 通过在线分离富集提高灵敏度,减少干扰,提供更为简便和可靠的标准加入法及减少试样与试剂消耗等。文中作者通过其实验室中的若干应用实例来说明FIA-AAS联用的效果及优越性,其中包括: (1) 用FIA法直接提取和雾化高盐分(40%W/V)试样以简化操作及提高AAS测定的灵敏度;以化肥中微量铜的测定为例。  相似文献   

3.
流动注射原子吸收光谱法测定大白口蘑中的微量硒   总被引:3,自引:0,他引:3  
探讨了流动注射氢化物发生-原子吸收光谱法测定微量硒时的最佳条件,建立了大白口蘑(Tricholoma giganteum Massee)中微量硒的流动注射氢化物发生-原子吸收光谱分析方法。本法操作简便、快速,灵敏度高,测定硒的线性范围为0~50μg·L-1,相对标准偏差小于3%,加标回收率为96%~105%。应用于大白口蘑样品中微量硒的测定,获得满意结果。  相似文献   

4.
探讨了流动注射氢化物发生-原子吸收光谱法测定微量硒时的最佳条件,建立了大百合(Cardiocrinum giganteum Massee)中微量硒的流动注射氢化物发生-原子吸收光谱分析方法.本法操作简便、快速,灵敏度高,测定硒的线性范围为0-50μg·L-1,相对标准偏差小于3%,加标回收率为96%-105%.应用于大百合样品中微量硒的测定,获得满意结果.  相似文献   

5.
断续流动氢化物发生法在AAS/AFS中的应用   总被引:41,自引:1,他引:40  
本文介绍了一种介于流动注射法及连续流动法之间的氢化物发生进样技术。这种技术被称为断续流动法。它具有装置简单,灵活性大,运转成本低等特点。目前,已成功地应用于氢化物原子吸收法及氢化物原子荧光法中。  相似文献   

6.
设计了一种用于空气-氢火焰原子吸收法的氢化物发生器及点火装置。该方法的特点为用还原反应所发生的氢作为火焰的燃气。系统中加入还原剂和试样溶液,清洗以及排废液都是半自动的。反应所发生的氢化物及氢由空气载入燃烧器,而无须另加载气,然后由点火器点燃并原子化。本文介绍了系统的结构及操作要点。系统内以喷吸器产生的负压为动力,不要其它动力。  相似文献   

7.
流动注射-氢化物发生-ICP-AES测定滇龙胆中的有害元素   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用流动注射-氢化物发生-电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)联用技术同时测定中药滇龙胆中微量有害元素砷、铅、镉和汞的含量。对影响分析信号的主要工作条件进行了选择和优化。砷、铅、镉和汞的检出限分别为0.46、1.41、0.29μg/L和0.31μg/L;其回收率分别为99.0%、105.0%、100.0%和108.0%。本法用于中药滇龙胆中微量有害元素的分析,结果满意。  相似文献   

8.
气体扩散流动注射冷原子吸收法测定土壤、粮食中痕量汞   总被引:1,自引:0,他引:1  
自从Hatch和Ott的第一篇报告发表之后,冷蒸汽原子吸收法(CVAA)已有许多改进。该法作为标准方法用来测定环境试样中痕量汞已被广泛地接受。近年来流动注射技术也开始用于环境试样中汞的测定,Andrade利用聚四氟乙烯薄膜能渗透Hg°的特点,设计了一个新的吸收  相似文献   

9.
建立了一种悬浮进样-流动注射-氢化物发生-原子吸收光谱测定化妆品中痕量砷的新方法,实验考察和优化了影响砷信号强度的氢化物发生条件和悬浮条件.以无水乙醇作分散剂,1.5g/L琼脂作稳定剂,得到了满意的分析效果.方法具有操作简易、快速,灵敏度高等特点.  相似文献   

10.
流动注射氢化物发生原子吸收光谱法测定禽蛋中的硒   总被引:3,自引:0,他引:3  
探讨了流动注射-氢化物发生-原子吸收光谱法测定硒时的最佳条件,建立了禽蛋中微量硒的流动注射-氢化物发生-原子吸收光谱分析方法。同时讨论了禽蛋中硒含量水平和富硒科学饲养提高禽蛋中硒含量在补硒食品中的发展前景。在优化的工作条件下,测定硒的检出限为0.25 μg·L-1,线性范围0~60 μg·L-1,相对标准偏差小于2.5%,加标回收率为95%~108%。此法克服了石墨炉法存在严重的基体干扰,需要加入适当基体改进剂以提高硒的灰化温度及传统间断氢化物发生-原子吸收光谱法分析速度慢、操作繁琐且手工进样带来的误差等缺点,操作简便、快速、灵敏度和自动化程度高。  相似文献   

11.
流动注射分析是近年来发展起来的新的高速分析技术。这一新技术与原子吸收光谱分析相结合,只需增加很少的设备即可显著提高原子吸收光谱分析的速度,而保持原子吸收法的原有的精度。Zagatto等应用流动注射原子吸收和火焰分光光度法测定了土壤和植物材料中的钙、镁、钾。分析速度为300次/小时,相对标准偏差为5%。Wolf等应用该分析技术测定了食品中的铜、锌。Kazumi Fukamachi等推荐用有机溶剂作流动注射原子吸收法的载流。并指出甲基异丁基酮和醋酸丁酯作载流能够有效地提高分析灵敏度,相对标准偏差小于5%。  相似文献   

12.
氢化物发生原子吸收法测定痕量砷   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,氢化物发生原子吸收法已向自动化、小体积的方向发展,如结合使用流动注射技术和富集方法,使灵敏度和检出限都有所提高。一些工作者还在原子化反应机理上也做了很多研究和探讨。本文是在原工作的基础上做了一些改进。仍采用自制发生器,手动注射,但加入一简易储气装置和电磁搅拌,并在氮气中  相似文献   

13.
以竹炭为固相萃取材料,建立了顺序注射在线微填充柱固相萃取分离富集痕量铋的方法,吸附在微填充柱上的铋(络合物)可用稀硝酸溶液(2.5 mol·L-1)洗脱回收.洗脱液与硼氢化钠溶液混合进行氢化物发生(HG)反应,氢化物经气液分离后与原子荧光(AFS)联用,或直接将洗脱液引入电感耦合等离子体质谱(ICP-MS),实现了对生...  相似文献   

14.
本文采用金涂层石墨管、氢化物石墨炉进样系统及流动注射氢化物发生器,直接测定了部分环境和生物试样中的痕量汞,方法简便快速,重现性好,准确度高,具有高的实用价值。特征质量:5.8×10~(-11)g;检出限:2×10~(-11)g;分析速度:50样/小时。  相似文献   

15.
宁文惠 《光谱实验室》1993,10(4):55-57,14
本文就氢化物原子吸收法与常规雾化火焰原子吸收法用于锑含量的测定中所存在的共存元素的干扰,"记忆效应"及锑的价态变化等几个方面的问题进行了试验考察和分析,对两种方法的灵敏度、精密度及测定线性范围进行了比较,结果表明:氢化物原子吸收法的最大优点是灵敏度高(可达pp~b级)能满足含有微量锑试样的分析要求。雾化火焰原子吸收法测定锑,由于不存在"记忆"效应,样品之间的更换瞬间即可完成,因而适宜大量样品的检测分析。  相似文献   

16.
氢化物发生原子吸收测定微量砷,锑、铋、硒、碲和锡的技术中,氢化物发生装置直接关系到被测元素的灵敏度和重现性,人们仍在继续探讨。人工注入硼氢化物电磁搅拌之后,相继出现了收集氢化物的装置,用反应中产生的氢气搅拌溶液的装置,以及自动化装置。  相似文献   

17.
张锂  韩国才 《光谱实验室》2005,22(5):1056-1059
建立了流动注射在线离子交换柱富集-火焰原子吸收光谱法测定钨矿中的铜、锌和铅的方法,样品经盐酸和硝酸分解后,加入5%宁可辛溶液使样品中大量的钨呈钨酸析出,样品中一般的伴生元素都可形成可溶性化合物与钨酸分离,之后采用流动注射在线富集与原子吸收联用技术,分别加入浓度依次递增的3种元素的标准溶液,用空气-乙炔火焰原子吸收连续测定Cu、Zn和Pb的含量。建立了优化的仪器工作条件,并对可能存在的元素进行干扰试验。方法检出限Cu为0.001μg/mL、Zn为0.001μg/mL、Pb为0.01μg/mL,相对标准偏差Cu为2.7%、Zn为3.6%、Pb为1.9%,加标回收率为96%—106%。  相似文献   

18.
流动注射氢化物发生原子吸收法测定趾甲中硒   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文建立了一种以气动稳流取代蠕动泵的流动注射氢化物发生原子吸收测定趾甲中硒的方法。此方法自动化程度高、操作简便、清洗和测定过程一次完成、具有良好的精密度和准确度 ,相对标准偏差为2 .7% ,回收率为 93.90 %— 1 0 6 .0 0 %。  相似文献   

19.
流动注射-氢化物发生-原子吸收光谱法测定海水中铅   总被引:3,自引:0,他引:3  
建立了海水中铅的流动注射-氢化物发生-原子吸收光谱法。在优化的实验条件下,铅的检出限为0.1733ng/mL,线性范围为1.00-52.00ng/mL,相关系数r=0.9995。  相似文献   

20.
原子吸收分析中共价氢化物原子化机理初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
自1969年Holk把氢化物生成技术应用于原子吸收光谱分析以来,尤其是1972年Braman等首先将新的还原剂NaBH_4用于砷、硒的原子吸收测定获得成功之后,快速、简便、灵敏的氢化物形成原子吸收法作为原子吸收分析的一个分支,在冶金、地质、环境、医药和食品等领域,越来越引起  相似文献   

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