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1.
硒位于第六主族,为准金属元素。在自然界中硒的存在形式按其结合形态分为无机硒和有机硒[1,2]。有机硒较无机硒具有更高的生物活性,因此准确测定各种样品中的有机硒具有重要意义。对于挥发性有机硒,一般采用洗脱富集将其与样品基体分离,采用固相吸附[3,4]或液氮冷阱捕集[5,6],热解析或溶剂萃取后用气相色谱测定[7,8]。这些方法可以提供许多有机硒的信息,但其不足之处是程序较为繁琐。原子荧光光谱分析法(AFS)具有准确度高、灵敏度高、线性范围宽、干扰少等优点,故本文利用AFS的特点及二甲基二硒(DMDSe)的挥发性,在不加任何试剂的条件下,…  相似文献   
2.
光学玻璃中的各种元素对玻璃的光学性能有不同的影响。如加入镉可以提高玻璃折射率;砷的引入能增加玻璃的透光度,含铅玻璃具有低成本、高折射性等优点。但是镉、砷、铅均为有毒元素,玻璃加工和处理过程以及毒废弃物的处理都可能引起水、土壤、大气的污染并给人体带来一定的危害  相似文献   
3.
本文建立了氢化物发生-原子荧光光谱法测定电气材料铜及铜合金中痕量杂质元素砷的方法。通过使用L-半胱氨酸与铜基体形成络合物,抗坏血酸充分预还原砷,消除了基体干扰,并实现了铜及铜合金中痕量杂质砷的准确测定。在经过优化的实验条件下,砷的检出限为0.12 ng·m L-1,线性相关系数优于0.999,相对标准偏差小于4%。用加标回收法测定实际样品,回收率在92%到103%之间。该法操作简便,灵敏度高,无需基体预分离。  相似文献   
4.
氨基酸与溴酸钾混合液经紫外光照射后与鲁米诺反应产生较强的发光信号,且在一定条件下氨基酸浓度与发光强度成线性关系,据此建立了一种氨基酸测定方法。在优化的条件下,该方法对五种氨基酸的检出限在0.004μg/mL~0.06μg/mL范围内;分别对0.5μg/mL的五种氨基酸平行测定7次,其相对标准偏差在2·3%~4.2%范围内。初步考察了该方法与液相色谱联用测定氨基酸的可行性。  相似文献   
5.
化学发光与色谱联用具有选择性好、灵敏度高等优点,应用广泛.本文主要介绍近三年来化学发光包括鲁米诺、过氧草酸酯、Ru(bipy)33 、无机等体系作为液相色谱柱后检测及含氮、含硫化合物气相化学发光等体系作为气相色谱柱后检测的现状.  相似文献   
6.
萃取-火焰原子吸收法测定河水中的Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)   总被引:5,自引:0,他引:5  
铬被广泛应用于电镀、印染、制革及纺织等行业,是造成河水和土壤铬污染的主要原因。铬在河水中主要以Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)形式存在,其价态不同,毒性也不同。适量Cr(Ⅲ)为人体所必需,以维持正常的新陈代谢;而Cr(Ⅵ)则被证明由于其强氧化性和对皮肤的高渗透性可以通过皮肤接触引起皮肤的溃烂、发炎,甚至导致生物的癌变,所以必须对样品中的Cr(Ⅵ)和Cr(Ⅲ)进行分别测定。  相似文献   
7.
超声辅助萃取-钨丝电热原子吸收光谱法测定痕量镉   总被引:3,自引:2,他引:3  
镉对人体和动植物而言是一种非必需的元素,当其含量超过一定浓度就会产生毒性.由于镉在生物体内的半衰期长达1年之久,一旦进入生物体就不易排出.因此,测定食物样品中的镉对保证人类和动物的健康有重要的意义[1].  相似文献   
8.
现代分析仪器的一个重要发展趋势是仪器的小型化(miniaturization)、微型化(microminiaturiza.ion),甚至于芯片实验室(lab-on-a-chip;或称微全分析系统,micro total analysis system,μ-TAS)。因此,许多科学工作者在提高光谱分析仪器的基本部件——辐射源、样品室、分光元件和检测器的性能和减小其体积方面做了大量的研究工作。半导体检测器在光谱分析中的应用越来越广泛,在实验室和实际工作中常常会接触到摄谱仪、光电倍增管(photomultiplier tube,PMT)和电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)等,本文介绍微型CCD光谱仪在本科教学中的一些应用。  相似文献   
9.
热喷雾进样镍管火焰炉原子吸收法直接测定葡萄酒中的镉   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了用热喷雾进样镍管火焰炉原子吸收光谱法直接测定葡萄酒中的镉。热喷雾毛细管和火焰炉内的高温及氧化性气氛可以使样品实现在线消解和镉的测定。将葡萄酒样品浓缩后加入2%HNO3和10%H2O2,直接进样测定。其测定结果与ICP-MS法吻合较好,葡萄酒样品加标回收率在93%~107%之间。该法简单、快速,灵敏度高。  相似文献   
10.
绿色分析化学在中国的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
绿色分析化学是绿色化学的重要组成部分。本文从绿色的样品处理技术、分离富集方法、分析方法和分析仪器等方面,简要介绍了我国绿色分析化学的一些发展情况。  相似文献   
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