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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
痕量锂在人体内已成为不可缺少的元素,对疾病的控制或临床上的诊断以及对环境、医学及生物的研究都有明显的意义。由于一般分析方法灵敏度不高,对锂的检测比较困难。Ottaway等采用石墨炉原子发射法以标准石墨管测定锂和其它某些元素,检出限比火焰发射法和石墨炉原子吸收法有明显的改善,并应用于纯铜中痕量锂的测定。Matousek等研究了锂的石墨炉原子发射方法,在入口狭缝处使用档光技术降低背景发射,提高了  相似文献   

2.
石墨炉原子吸收测定铍,由于基体的影响,常常采用标准加入法,预先分离基体和在标准溶液中加入基体元素等方法,这些方法比较费时,给分析带来许多不便。近年来,由于等温平台石墨炉和加基体改进剂等方法,对消除基体元素的干扰比较成功,因此被人们普遍采用。本工作不用平台,不加基体改进剂,而采用最大功率加热方式,分别利用热解镀层石墨管(简称PGT),普通石墨管(简称GGT)和衬钽管(简称TaT),直接分析岩石样品中  相似文献   

3.
氢化物发生石墨炉原子吸收进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在氢化物发生原子吸收光谱中,石英管是使用较为广泛的原子化器,但由于其气相干扰比较严重,石英管表面性质对分析灵敏度影响较大,因而又发展了石墨炉原子化器。自提出涂钯石墨管原位富集氢化物以后,氢化物发生石墨炉原子吸收受到人们的重视。现将氢化物发生石墨炉原于吸收的主要方法分述如下: 1 石墨炉在线原子化法 所谓石墨炉在线原子化法,是将生成的氢化物直接通入已经达到原子化温度的石墨管里的方法。氢化物可以从石墨炉内气路通入石墨管,也可以从石墨管进样孔进入石墨管。由于石墨炉原子化的温度较高,因而能大大减小可以形成氢化物元素的气相干扰。文献[1]比较了石英管和石墨管两种原子化器的抗干扰能力,其中有关砷和硒的干扰情况见表1。  相似文献   

4.
石油炼制中,重整催化剂是生产高辛烷值汽油和石油化工原料的重要催化剂。砷元素可造成重整催化剂中毒、降低催化活性。为此,必须经常对原料油和催化剂中的砷含量进行测定和监控。采用二乙基二硫代氨基甲酸银(AgDCC)比色法、氢化原子吸收法或石墨炉原子吸收法测定砷含量时,催化剂主元素铂(Pt)、铱(Ir)、铈(Ce)等会产生严重干扰。所  相似文献   

5.
近几年来,国内已有人对石墨炉平台技术进行评价并在实际分析中利用这一技术,如应用石墨炉平台技术测定金属铅中微量铊。有关平台技术国外有不少报导。如Kaiser等人研究了在石墨炉中加上L'vov平台和基体缓冲剂分析自来水和合成水中的铅、镉等元素,认为可以大大减少基体的干扰。本文应用170-70型塞曼效应原子吸收分光光度计,在石墨炉中加上热解平台,对测定矿山污水中微量铜进行了探讨性的研究。实验表明,应用热解平台石墨炉可以消除或减少酸及基体的干扰。本法的检出限为3ppb,测定浓度范围0—0.1微克/毫升。  相似文献   

6.
通过对比电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)与石墨炉原子吸收法(AAS)测定水中重金属的检出限、重复性、加标回收率等实验,验证两种方法的准确性,从而为饮用水中重金属的测定提供可靠的方法。结果表明,石墨炉原子吸收法测定饮用水中砷、镉、铬、铅、汞、硒检出限均低于ICP-OES法,但ICP-OES法测定线性范围宽,重复性和加标回收率均优于石墨炉原子吸收法,分析速度快,操作便捷,结果满意,是目前饮用水中重金属的测定非常可靠的方法。  相似文献   

7.
通过对比电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)与石墨炉原子吸收光谱法(AAS)测定水中重金属的检出限、重复性、加标回收率等实验,验证两种方法的准确性,从而为饮用水中重金属的测定提供可靠的方法。结果表明,石墨炉原子吸收光谱法测定饮用水中砷、镉、铬、铅、汞、硒的检出限均低于ICP-OES法,但ICP-OES法测定线性范围宽,重复性和加标回收率均优于石墨炉原子吸收光谱法,分析速度快,操作便捷,结果满意,是目前饮用水中重金属测定非常可靠的方法。  相似文献   

8.
通过对比电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)与石墨炉原子吸收光谱法(GF-AAS)测定水中重金属的检出限、精密度、加标回收率等实验,验证两种方法的准确性,从而为饮用水中重金属的测定提供可靠的方法。结果表明,石墨炉原子吸收光谱法测定饮用水中砷、镉、铬、铅、汞、硒的检出限均低于ICP-OES法,但ICP-OES法测定线性范围宽,重复性和加标回收率均优于石墨炉原子吸收光谱法,分析速度快,操作便捷,结果满意,是目前饮用水中重金属测定非常可靠的方法。  相似文献   

9.
本文研究了塞曼效应石墨炉原子吸收光谱法(ZGFAAS)直接测定海水中痕量铬的有关参数,海水基体及共存元素对铬的干扰情况。除仪器本身有较强的扣除背景能力外。还需将海水稀释一倍及采用面积积分法来消除基体干扰。从而可用铬  相似文献   

10.
平台石墨炉原子吸收法直接测定镍基合金中铅和锑   总被引:2,自引:0,他引:2  
谢文兵  姚金玉 《应用化学》1995,12(4):106-110
平台石墨炉原子吸收法直接测定镍基合金中铅和锑谢文兵,姚金玉,胡庆兰(中国科学院长春应用化学研究所长春130022)关键词石墨炉原子吸收,镍合金,铅,锑,基体改进剂石墨炉原子吸收法是测定痕量元素最有效的方法之一。但是铅和锑都是易挥发元素,为了增强灰化过...  相似文献   

11.
基体干扰是石墨炉法遇到的最大难题,Slavin等提出用等温平台石墨炉(STPF)技术减少干扰。但测定基体比较简单的天然水中铅时,仍需要加Mg(NO_3)_2和NH_4H_2PO_4作基体改进剂以消除干扰。本文作者曾提出用钨钽石墨管(WTaPGT)测定稀土和铀等17个元素及土壤中的Eu,Nd,Ce和Sc,发现WTaPGT结合使用快速升温(STWTaPGT)对消  相似文献   

12.
石墨炉原子吸收法测定豆豉中铅和镉   总被引:1,自引:0,他引:1  
豆豉样品经微波消解后,采用石墨炉原子吸收光谱法快速测定铅、镉。实验优化了石墨炉原子吸收光谱法的测定条件。以磷酸为基体改进剂可提高灰化温度,消除样品中的氯化钠等复杂基体的干扰。该法铅、镉的回收率分别为95.0%、94.6%,精密度(RSD)分别为8.7%和5.1%。结果表明豆豉中铅、镉含量较低。本方法简便、快速、准确,适合于实际的分析工作。  相似文献   

13.
用石墨炉-原子吸收法测定镱时,原子化温度选在2700℃以上为宜,绝大部分共存元素无干扰,镱量在0.02ppm时,变动系数为3.6%,灵敏度为1.2—2.4×10~(-11)克/1%,本方法适用于矿石中镱的测定。试验部分 (一)仪器 Perkin-Elmer400型原子吸收分光光度计。 HGA-74型石墨炉。 HGA-2100型石墨炉电源/控制器。 56型记录器。 (二)条件试验 1.氩气流量:在原子化不停气的情  相似文献   

14.
测定鱼中痕量硒的横向石墨炉原子吸收分光光度法   总被引:6,自引:0,他引:6  
应用加拿大Aurora -1000型横向石墨炉原子吸收分光光度计测定鱼中痕量硒,优化了样品消化条件和待测元素的各项测定参数 ,并对横向石墨炉和纵向石墨炉在同等条件下测定硒作了较为详尽的比较。用该法对实际样品进行了测定,获得满意结果。  相似文献   

15.
原子吸收光谱法测定植物叶中微量重金属   总被引:2,自引:0,他引:2  
用浓硝酸与高氯酸混酸消解植物叶,其中铜、锌及锰含量较高,可直接用火焰原子吸收光谱法测定;铅、镉及铬含量较低,用石墨炉原子吸收光谱法测定;铅和镉含量甚微,受基体及共存元素干扰严重,用标准加入法消除干扰。  相似文献   

16.
用石墨炉原子吸收光谱法测定了铜及铝青铜中微量锑。通过试验确定了石墨炉分析条件,试验了各种无机酸以及铜合金中共存元素的干扰,并制定了分析方法。该法取0.2克试样以10毫升硝酸(1+1)溶解,稀至50毫升按设定程序进行测定。本法灵敏度高,可以用于直接测定铜合金中0.0005%以上的微量锑,精密度、准确度均好,可用于标准物质分析和日常分析。  相似文献   

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砷和铅是硫酸亚铁铵中的杂质元素,其含量对硫酸亚铁铵的纯度有影响,一般要求其质量分数不超过0.002%。如此低的含量,使用石墨炉原子吸收法测定较为合适。笔者采用日立公司的石墨炉原子吸收法同时测定溶液中痕量砷和铅,采用偏振塞曼扣除背景,结合光学快速升温技术及基体改进技术,消除了共存组分对痕量砷、铅测定的干扰,详细探  相似文献   

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石墨炉原子吸收法中磷酸二氢铵对镉灰化及原子化行为的影响戴青山,姚金玉,谢文兵,王国平(中国科学院长春应用化学研究所长春130022)关键词石墨炉原子吸收法,动力学模型,Arrhenius图镉是易挥发性元素,在石墨炉原子吸收法中,灰化温度为300℃左右...  相似文献   

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采用直接固体进样-石墨炉原子吸收光谱法(SS-GFAAS)测定农产品中镉、铅、铜和铬重金属元素含量.通过标准物质、质控样品和电感耦合等离子体质谱法比对试验验证,各元素方法检出限均低于25 pg.方法操作简单、对环境友好、重复性好、结果准确、检出限低,满足农产品检测要求.  相似文献   

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石墨炉原子吸收分析法具有灵敏度高、检出限低、干扰少等优点,已被广泛应用于环境、食品等领域中金属元素的痕量分析。采用石墨炉原子吸收法测定若干建筑涂料中铜元素的含量,标准曲线线性范围在0~100μg/L范围内,相关系数r=0.996 6,试样经炭化、灰化、酸溶解、过滤后,就可以上机测定,方法快速简便。测定结果显示,10种涂料的吸光度为0.087~0.365,铜质量分数均低于90 mg/kg,符合国家建筑材料环保要求。  相似文献   

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