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51.
流动注射分光光度法测定微量铜的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了在TritonN-101存在下,2-羟基-3-羧基-5-磺酸基苯重氮氨基偶氮苯(HCS-DAA)显色流动注射光度测定微量铜的新方法,用pH0.4~11.5Na2B4O7-NaOH缓冲溶液作载流,HCSDAA和TritonN-101的混合试剂作试剂流,采双道流路,530nm检测反应生成红色配合物,方法线性范围是0.024~0.20μg/mL,检出限为8ng/mL,进样频率为100样次/h,直接  相似文献   
52.
本文基于抗坏血酸还原铁(Ⅲ)-邻菲啰啉为红色铁(Ⅱ)-邻菲啰啉,建立了流动注射分光光度法测定药品中抗坏血酸的方法。本法体系简单,操作方便、快速,标准加入试验的回收率为92~103%。  相似文献   
53.
磷钼酸铵-孔雀绿-PVA分光光度法测定钽粉中磷   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了以磷钼酸铵-孔雀绿-PVA三元络合物体系测定金属钽粉中磷的方法,该体系表观摩尔吸光系数ε=8.19×104L.mol-1.cm-1,加标回收率为:99.3%~105%,方法的RSD为:5.9%。有效地解决了目前高纯钽粉中磷的分析难题,方法已应用于实际产品的分析中。  相似文献   
54.
阻抑动力学光度法测定痕量邻苯二酚   总被引:5,自引:1,他引:5  
在pH8.0的KH2PO4-Na2HPO4缓冲介质中,Mn(Ⅱ)催化高碘酸钾氧化二甲酚橙的褪色反应,邻苯二酚可灵敏地阻抑。研究了该指示反应的动力学参数及阻抑反应的机理,建立了动力学光度法测定痕量邻苯二酚的新方法。方法检出限为12.3ng/mL,线性范围在0.5~5.0μg/25mL和6.0~11.0μg/25mL。采用分馏法用于污水中邻苯二酚的测定,结果满意。  相似文献   
55.
本文系统考察了九种不对称变色酸双偶氮氯膦类衍生物与铋(Ⅲ)的显色反应。并着重报道DBS-偶氮氯膦与铋反应的条件及其应用。在HClO_4—C_2H_5OH介质中,铋与上述试剂形成1:2的紫红色配合物,最大吸收波长位于639nm处,ε_(639)为9.54x10~4.铋在0—30μg/25ml浓度范围内服从比耳定律。反应酸度高,选择性好,许多常见元素可以大量共存。所拟方法不经分离可直接应用于某些有色金属及合金中痕量铋的测定。方法的回收率为96—102%,相对标准偏差小于4.5%。  相似文献   
56.
周健  闫宏涛 《分析试验室》1994,13(4):19-20,26
以耐尔蓝为显色剂,采用分光光度法进行铵的测定。选择了NaOH碱解蒸馏分离氨的条件,探讨了表面活性剂OP,SDS增敏增溶作用,分别测定了雨水,土壤,绿叶中铵含量,结果满意。  相似文献   
57.
魏琴  杜斌 《分析化学》1994,22(9):925-927
本研究了微乳液为介质时,铁与1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)的显色反应。选择730nm处为测定波长,ε为1.4×10^4L.mol^-^1.cm^-^1,铁量在0-50μg/25ml范围内符合比耳定律,该法适用于汽油中环烷酸铁的测定。  相似文献   
58.
金钨杂多酸-丁基罗丹明B光度法测定痕量金   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了金钨杂多酸(AuW)-丁基罗丹明B(BRB)-聚乙烯醇(PVA)体系的显色反应.离子缔合物的最大吸收位于565nm,表现摩尔吸光系数ε值为2.96×107dm3·mol-1·cm-1,金量在0~2.8μg/L范围内服从比耳定律,检出限为0.12μg/L(n=12),对2.4μgAu(Ⅲ)/L测定的相对标准偏差为1.9%(n=11).离子缔合物至少稳定240h.研究了离子缔合物的红外光谱,考察了40多种共存离子的影响,大多数常见离子不干扰,允许200倍量Pt(IV)、400倍量Pd(Ⅱ)存在.本法用于某些矿物和炭粉中金的测定,结果与AAS法吻合  相似文献   
59.
陈卫东  杨蓉 《分析化学》1994,22(12):1223-1225
本报道用了2,6-二氯-4-溴偶氮胂作显色剂测定微量铀(Ⅵ)的光度法。在H2SO4介质中,铀(Ⅵ与)2,6-二氯-4-溴偶氮胂形成1:2络合物,其λmax=640nm;表观摩尔吸光系数为1.1×10^5L.mol^-^1.cm^-^1;铀的浓度在0.0-22.0μg/ml内符合比耳定律。方法具有灵敏度高,选择性好,操作方便等特点并已用于废水及矿样中微量铀(Ⅵ)的测定。  相似文献   
60.
Ion-exchanger phase Spectrophotometry withp-nitrochlorophosphonazo (CPApN) has been developed for the determination of scandium. The linear range is 1–8 g of scandium in 50 ml of solution, using 0.8 g of resin, with an apparent molar absorptivity of 2.76 × 105 1 mol–1 cm–1. Aluminum and rare earth elements in reasonable amounts do not interfere. The method has been applied successfully to the determination of scandium in alloys, with relative standard deviations of 2–4%.  相似文献   
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