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1.
用标准的150 W幻灯灯泡的钨丝作原子化加热材料,设计制作了一种新颖的、结构简单的钨丝电热原子化器,同时还设计了该原子化器的电源电路和信号的数据采集电路.该原子化器能的最高原子化温度可达3100 K左右;编写了硬件的控制软件和信号处理的应用软件.用该原子化器将实验室一台火焰原子吸收光谱仪改装成钨丝原子吸收光谱仪,并以铜元素标准溶液和PerkinElmer公司多元素标准溶液对仪器性能作了研究.仪器对铜的检出限为0.0133 μg/mL,线性范围为0.10~4.0 μg/mL;对1.0 μg/mL的铜标准溶液测试的相对标准偏差为RSD=4.1%(测试次数n=10),每次分析所需样品量20 μL.  相似文献   
2.
以紫外光诱导化学蒸气(UV-CVG)发生为接口,建立了高效液相色谱与电感耦合等离子体质谱联用测定无机汞、甲基汞的分析方法.对色谱条件、紫外光化学反应还原剂甲酸浓度、紫外光化学反应管长度等系统操作条件进行了优化.在优化的系统条件下,4 μg/L无机汞和甲基汞的色谱峰高的相对标准偏差(RSD,n=11)分别为0.72%和0.66%;无机汞和甲基汞的线性范围为0.1~10μg/L,100 μL进样检出限分别为0.011和0.0093 μg/L.用DORM-2角鲨鱼肉参考物质验证了方法的准确性,测试结果与推荐值吻合;对沼泽湿地水样中无机汞和甲基汞的加标回收率分别在99%~106%和94%~110%范围内.  相似文献   
3.
以钨丝原子化器替换传统氢化物原子荧光分析仪石英炉原子化器及其氢化物发生气体进样系统,构建了一种新颖的集电热蒸发进样-氩氢火焰原子化为一体的原子荧光光谱分析系统;并用标准溶液研究了该系统的分析性能.在优化的仪器条件下,直接在钨丝表面进样,Pb、Ni和Au的检出限分别为:1.5、2.0和2.0μL.再结合电沉积预富集技术,...  相似文献   
4.
为了给我国高纯石英技术发展提供测试分析技术支撑,以自主研制成功的4N高纯石英为实验样品,对高纯石英质量的ICP检测分析方法进行深入研究,结果表明:由于试样重量、试剂组合、试剂用量、试剂纯度等因素都能够明显地影响ICP检测效果,因此高纯石英质量ICP检测技术的关键在于试样消解和溶矿条件的严格控制,其优化条件是:高纯石英试样重量≥2 000mg;试剂纯度为高纯级(MOS或BV-Ⅲ),试剂组合为HF+HNO3;HF用量为25mL;浓HNO3分3次使用,总用量≥5mL。另外,为了避免铁质污染,不能使用钢筛筛分和制备样品;高纯石英的消解和溶矿若能在超净实验室条件下进行,对减少检测误差可能是有利的。  相似文献   
5.
改用氢火焰离子化检测器和毛细管色谱柱,以医用100 mL输液瓶为气液平衡瓶,采用带锁定气密性注射器,利用顶空气相色谱法对茶多酚工业废水中三氯甲烷含量进行了测定,通过实验得到最佳顶空色谱条件。结果表明,以SPETM-1毛细管色谱柱,FID检测器进行顶空气相色谱测定,标准曲线相关系数为0.9997,RSD为2.73%~5.16%之间,回收率在99.28%~99.98%之间,方法精密度好,准确度高,能满足工业分析要求。  相似文献   
6.
数学文化从狭义上讲是指数学的思想、精神、方法、观点、语言,以及它们的形成和发展;广义上除了上述内涵以外,还包含数学家、数学史、数学美、数学教育,以及数学发展中的人文成分、数学与社会的联系、数学与各种文化的关系等。  相似文献   
7.
以紫外光诱导化学蒸气发生装置作为原子荧光光谱仪的进样系统,建立了光化学蒸气发生原子荧光光谱法测定中药材丹参中总硒含量的分析方法。研究了试剂浓度、光化学蒸气反应管等因素对硒化学蒸气发生效率的影响。仪器对硒的检出限为6.60 ng/mL,精密度(RSD)为0.6%(n=10),回收率为98%~107%。  相似文献   
8.
在人类的学习活动中,包括两种不同类型的学习方式——接受性学习和探究式学习.探究式学习能让学生经历知识与技能的形成与巩固过程,经历思维的发展过程,经历问题的解决过程,从而将知识、技能、情感内化为生命中的财富.探究式学习能使学生的学习欲望得到激发,学习潜力得到拓展,真正成为知识建构的筑路者,在积累直接经验、培养创新精神和实践能力方面有独到之处.策略是经过思维而形成的一种  相似文献   
9.
基于钨丝电热蒸发设备,建立了一种全新的钨丝电热蒸发-氩/氢火焰串联原子吸收光谱系统.研究了系统抗酸、抗盐能力,结果表明:Na<'+>和Ca<'2+>质量浓度小于400 mg/L、Mg<'2+>质量浓度小于1500 mg/L时不干扰测定.在优化的仪器条件下:Pb、Cd、Au和Ag的检出限分别为:0.016、0.0005、...  相似文献   
10.
目前市售皮革分为动物皮革和人造革两类.皮革是动物皮经加工后制成,具有动物皮肤特点.人造革也称假皮革是指合成革或外观貌似真皮实际上由化工原料人工合成的产品,其本身不是动物皮.怎样鉴别真皮与人造革方法有很多,如手摸法、眼看毛孔花纹等.在日常消费中,由于市场上有的皮革产品在生产过程中在表面涂了一层有机材料以及其它处理,普通消费者单凭借手感和经验目测来判断,往往不容易辨别真假.随着人们消费皮革制品的需求增加以及市售皮革制品.在有大量难辨真伪的仿皮革的人造革制品,因此鉴别各行业中的皮革受到越来越多的关注.本文运用ATR-FTIR技术对皮革材料的结构成分进行分析,依据不同物质所得到的谱图不同,就能准确、快速地分辨真皮革和人造革.  相似文献   
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