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相似文献
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1.
微波消解分光光度法测定污水中的总磷   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立微波消解分光光度法测定污水中总磷的方法。采用微波消解法消解污水.讨论了消解时间和压力对消解效果的影响。测定总磷的线性范围为0~0.4mg/L。用该法测定总磷环境标准样品中的总磷,测定结果与标准值基本一致,测定结果的相对标准偏差为1.65%(n=5)。  相似文献   

2.
微波消解火焰原子吸收光谱法测定皮革中的铅和镉   总被引:8,自引:0,他引:8  
以硝酸作为消解剂,用微波消解皮革样品,采用火焰原子吸收光谱法测定皮革中铅、镉的含量。试验优化了微波消解条件,并对共存离子的影响进行了讨论。铅、镉测定结果的相对标准偏差分别为3.6%、6.8%,加标回收率分别为92.1%~98.1%、100.0%~110.6%。  相似文献   

3.
实验采用微波消解系统消解玉米面样品,将样品置于密闭容器内,加入一定量的硝酸和过氧化氢,放在微波炉内进行消解。详细考察了微波消解溶剂、消解时间、消解功率和消解压力对消解效果的影响,采用正交实验设计确定了微波消解的最佳工作参数。用火焰原子吸收光谱法测定玉米面中铜、锌和铁的含量,其相对标准偏差分别为1.99%、0.92%和2.10%(n=6),平均加标回收率分别为97.5%、102.9%和98.7%。与常压消解法的测定结果进行比较,测定值吻合,准确度和精密度均优于传统方法。  相似文献   

4.
微波消解-火焰原子吸收法测定土壤中的钴   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了微波消解一火焰原子吸收法测定土壤中钴的方法:用微波消解土壤、电热板加热驱酸的方法对土壤样品进行前处理,优化了微波消解条件。方法的加标回收率为93.0%~106.0%,检出限为3.0μg/g,测定结果的相对标准偏差为2.1%~4.9%(n=6)。  相似文献   

5.
化妆品中Hg、As和Pb的微波消解—氢化物发生ICP—AES法测定   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用微波消解-氢化物发生ICP-AES法测定化妆品中Hg、As和Pb,加入L-半胱氨酸消除了过渡金属离子的干扰,考察了微波消解、氢化物发生的最佳条件。建立的方法简便快速,测定Hg、As和Pb的RSD分别为0.59%、1.2%、2.4%(n=10),样品加标回收率分别为98.5%、99.3%和100.1%。该法已应用于化妆品的常规测定,得到满意的结果。  相似文献   

6.
等离子体发射光谱法测定城市污泥中重金属   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波消解技术消解处理样品,建立了等离子体发射光谱法同时检测城市污泥中微量金属元素Cu、Zn、Ni、Cd、Cr、K、B及Pb的方法。讨论了微波消解液、消解参数对消解效果的影响,在最佳实验条件下,微波消解法各元素测定结果的相对标准偏差为1.06%-3.20%(n=6),加标回收率为93.1%-104.0%。结果表明该方法精密度高,准确性好,快速简单,适于城市污泥中的重金属的测定。  相似文献   

7.
微波消解-分光光度法测定石油焦中的钒   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了用微波消解分光光度法测定石油焦中的钒。在石油焦样品处理中采用了常规溶样及微波消解两种方法。重点研究了微波消解石油焦样品的方法,详细考察了微波消解时样品的最佳用量、消解压力、功率、时间,建立了最佳微波消解程序。结果表明两种方法测定结果基本吻合。样品测定的RSD小于4、02%,加标回收率均在98.6%~102.7%之间,但微波消解法的溶样速度是常规法的10倍。钒的线性范围为0~8.0g/L。结果表明,微波消解分光光度法测定石油焦中的钒是一种快速、准确且无环境污染的方法。  相似文献   

8.
建立了微波消解前处理,全反射X射线荧光法(TXRF)同时测定松花粉中K、Ca、Ti、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn和Rb9种生命元素含量的分析方法.松花粉原料经过微波消解前处理后,采用全反射X射线荧光光谱净计数、QXAS分析软件解谱和单一内标法进行定量分析.比较了干灰化法、湿消解法和微波消解法3种前处理方法的效果,并确立微波消解法作为样品前处理方法.用微波消解- TXRF法测定了花粉标准物质中的上述9种元素,并计算得到其仪器检出限(LLD)为0.002~0.054 mg/L,方法检出限(LDM)为0.004~0.122 mg/kg.TXRF法测定各元素的相对标准偏差(RSDs)为1.0%~5.5%.该方法操作简单、样品用量少、检出限低,对实际样品松花粉的测定结果与ICP - MS法无显著性差异.  相似文献   

9.
在微波消解仪中以氢氧化钠溶解试样,然后滴加过氧化氢,使得铸造铝ADC12中的硅完全溶解,并采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法测定,硅的质量百分数平均值为10.31%的情况下,标准偏差0.09%,相对标准偏差(RSD)为0.83%.对比了国家标准方法中加热板消解法与微波消解法对硅加标回收率的影响,加热板消解法的加标回收率低于微波消解法,微波消解法辅助前处理样品,促使样品在短时间内反应完全,实验步骤简便,结果满意.  相似文献   

10.
利用微波消解技术对农药废水样品进行预处理,然后进行其中总磷的测定,消解时间从传统的高温高压消解30 min缩短到8 min.用微波消解-分光光度法和高压消解-分光光度法对两个农药废水样品进行了6次平行比对测定,测定结果经统计检验无显著性差异.微波消解法测定结果的相对标准偏差为0.483%~0.906%(n=6),加标回收率为95.5%~97.0%.该方法准确、快捷,适用于农药废水中总磷的快速测定.  相似文献   

11.
微波消解-分光光度法测定催化裂化原料中铁和镍   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波消解技术处理催化裂化原料,用分光光度法测定样品中的铁和镍。详细考察了微波消解消化剂的种类和用量,消解时间,消解压力和消解功率对消解效果的影响,确定了最佳微波消解程序。将微波消解技术与常规分光光度法结合测定催化裂化原料中的铁和镍,与常压溶样方法测定结果相吻合。该方法的相对误差小于0.9%,相对标准偏差(n=5)小于2.7%,两种样品制备方法的加标回收率均在95.2%~102.4%之间。实验结果表明:该方法简便、快速、准确、节省试剂、无环境污染,在催化裂化原料质量检测方面切实可行。  相似文献   

12.
微波消解石墨炉原子吸收光谱法测定钛白粉中铅   总被引:17,自引:2,他引:17  
采用微波消解系统消解钛白粉样品,研究了各种酸的用量与不同消解程序对消解效果的影响,选择了微波消解的最佳工作条件。用平台石墨炉原子吸收光谱法测定样品中的铅,与常压酸消解法的结果作比较,结果基本一致。  相似文献   

13.
研究了一种在密闭器内进行微波湿法消解进而用二苯卡巴肼分光光度法测定土壤中微量铬的方法,对微波消解的程序和溶剂等进行了试验和优化。与传统消解法相比,该法具有操作简便、省时,不沾污样品和不污染环境等优点,样品分析结果的相对标准偏差约为0.5%(n=8),加标回收率为97.5%-99.0%,与国家标准方法测得的结果吻合。  相似文献   

14.
研究了新的溶样方法——微波消解法,并将其与常规光度法相结合测定催化剂中钨。考察了测定条件,研究了消解用酸的种类、用量和不同的消解程序对消解效果的影响,确定了微波消解催化剂的最佳消解程序。将经微波消解处理的催化剂样品用常规光度法测定钨的含量,其相对误差小于2.0%,相对标准偏差小于1.3%。将微波消解法与常压敞口消解法进行对比,测定结果基本一致。微波消解法酸用量减少了约5.0倍,消解速度提高了3.5~6.7倍。该方法具有省时、省酸、样品损失少、无环境污染、测定结果准确可靠等优点。  相似文献   

15.
微波消解GF-AAS法测定贝类产品中铅和镉   总被引:3,自引:0,他引:3  
海贝试样用硝酸及过氧化氢消解并采用微波加热,试液中铅和镉用GF-AAS法测定,所得分析结果与常规法相比,具有更好的准确度和精密度[计算得到平均RSD为5.7%(Pd),4.7%(Cd),平均回收率为98.0%(Pb),98.6M(Cd)]。此外,方法的操作更简便、快速。  相似文献   

16.
微波消解凯氏定氮法快速测定酱油中全氮   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了凯氏定氮法测定酱油中全氮时样品的微波消解方法,进行了微波消解条件的选择及消解结果精密度试验,并与国家标准方法对比,验证了方法的准确度。试验结果表明,消解完全仪需20min,相对标准偏差均小于2%(n=7),回收率范围为96%~103%,经t检验,微波溶样法与国家标准凯氏定氮法的测定结果无显著性差异。  相似文献   

17.
采用微波消解方法处理汽油样品,用微波等离子体炬原子发射光谱法(MPT—AES)测定消解液中的铜和铁含量。考察了微波功率、载气流量、工作气流量、酸效应、共存离子等实验参数对测定铜和铁的影响,并进行了系统优化,测得铜和铁的检出限分别为2.1ng/mL和22.1ng/ml。线性范围分别为0.01~12μg/mL和0.1~100μg/mL。详细考察了微波消解酸种类及用量,消解温度、运行时间及微波功率等对微波消解的影响。结果表明,各元素测定结果的RSD均小于3.5%,铜的回收率为93%-107%,铁的回收率为92%-106%。与传统的碘-二甲苯-硝酸反萃取处理法相比,此法具有元素损失少,操作简单,无需使用有毒氧化剂,减少污染,改善工作环境等优点,是行之有效的汽油样品预处理方法。  相似文献   

18.
微波消解电感耦合等离子体发射光谱法测定塑料中铅和镉   总被引:19,自引:0,他引:19  
采用微波消解技术溶样,ICP-AES法测定了塑料中的铅和镉。通过对消解试剂和微波温度程序的研究,建立了塑料样品的微波消解方法。该方法与传统马弗炉高温灰化消解方法比较,具有准确、简便、快速、省试剂、污染少、消解完全等优点。方法回收率为93%~106%,相对标准偏差(n=7)均小于2%。实际样品对比分析结果表明,方法具有良好的准确度,适于多种塑料材料中铅和镉的快速分析。  相似文献   

19.
微波消解-原子吸收光谱法测定槐花和大黄中微量元素   总被引:22,自引:0,他引:22  
采用微波消解-火焰原子吸收光谱法和石墨炉原子吸收光谱法测定了中药槐花和大黄中铜、铁、锌、镉、铬和铅。研究了槐花和大黄的微波消解试剂和消解条件。在原子吸收光谱测定的最佳条件下测定槐花和大黄中铜、铁、锌、镉、铬和铅。方法的回收率在89.2%~112.0%之间。  相似文献   

20.
采用微波消解技术消解原油和渣油,利用微波等离子体炬原子发射光谱法测定原油和渣油中的Fe、Ni、Cu、Na。考察了原油和渣油的最佳消解条件、各元素测定条件及共存元素对测定的影响。方法对Fe、Ni、Cu和Na元素的检出限分别为22、42、2.0和1.0μg/L;线性范围分别为0.1-100、0.15-50、0.01-5.0和0.006-2.0mg/L,应用该方法测定实际样品中Fe、Ni、Cu和Na的相对标准偏差分别为3.9%、3.6%、5.5%和3.4%。微波消解样品的测定结果与常规干法灰化法的测定结果相吻合。本方法省时、省酸、简便、快速,没有环境污染,具有一定的实际应用价值。  相似文献   

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