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1.
用热解石墨管(PGT)测定稀土等高温元素存在着严重困难。为此,曾在石墨管中衬钽片测定了一些高温元素,但是未报道钽片的寿命和测定精密度。文献[2,3]采用上述方法测定稀土元素和铀,  相似文献   
2.
Sturgeon等和Johnson等提出出现温度(T_(app))与键能的关系为式(1)中△H_0~(?)(M)为金属原于化热,D_0(MO)为氧化物解离能,r_M为金属原于化热与出现温度的比值,r_MO为氧化物解离能与出现温度的比值。 L'vov利用的经验式提出:  相似文献   
3.
本文采用一种新型原子化器——钨钽石墨管。与热解涂层石墨管相比,测定Pb,Cd,Eu灵敏度提高二倍,测定Nd和Sc灵敏度提高五倍。特征量为4.4pg(Pb),0.37pg(Cd),0.47pg(Be),11pg(Eu),170pg(Nd)和4.6pg(Sc)。测定时相对标准偏差小于5%。当钨钽石墨管(WTaPGT)和较高升温速率(4000—6000K/S)结合使用时(等温钨钽石墨管STWTa PGT),各种基体干扰都能消除,其中包括3mg/ml NaCl,1mg/ml MgCl_2,1mg/mlAl(NO_3)_3,1N HNO_3,1N HClO_4等。测定稀土元素时,用钨钽石墨管可以消除记忆效应。  相似文献   
4.
石墨炉原子吸收法直接测定饲料和粮食中的痕量钴   总被引:1,自引:0,他引:1  
粮食和饲料等植物的干样经湿法或干法溶样处理,样品溶液经100倍以上稀释,直接进样于热解涂层石墨管中进行钻的测定。本法无须预分离富集,也不需要加入其它基体改进剂,与文献报道的方法相比操作简便、灵敏度较高、避免了加入其它试剂带来的沾污。测定的相对标准偏差为3.8%,检测限1.5×10~(-12)g。含钴量为10ppb以上的干样可被测定,回收率为87~107%。对国家标准物桃叶进行测定其结果一致。  相似文献   
5.
钨钽石墨管原子吸收光谱法直接测定土壤中痕量钕和钪   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用一种新型石墨管原子化器—钨钽石墨管,测定钕和钪。与普通热解涂层石墨管相比,灵敏度提高五倍多,1%吸收灵敏度钕为3.2×10~(-10)克,钪1.0×10~(-11)克;消除了记忆效应,提高了工作效率;原子化温度降低100多度,管的使用寿命延长1~3倍,达200次以上,测定精密度在5%以内;抗基体元素的干扰能力较好。土壤中20ppm以上的钕和200ppb以上的钪无需预分离富集,可以直接测定,结果与中子活化法一致。该方法简便、准确。  相似文献   
6.
本文系统研究Pb、Cd、Be在普通石墨管,热解涂层石墨管,全热解石墨管,石墨平台和钨钽热解石墨管和各种升温速率下的干扰。通过系统研究发现,钨钽石墨管结合使用快速升温(4000—6000K/s)对消除各种基体对Pb、Cd、Be干扰效果较好,可以避免使用基体改进剂,方法简便快速。  相似文献   
7.
在原子吸收光谱分析中,约三分之一的化学元素属于高温元素,普通石墨管测定这类元素,存在着灵敏度低(一般比中、低温元素低1~3个数量级),记忆效应大、管寿命短、测定精密度差等困难。  相似文献   
8.
L'vov指出,商品石墨炉由于升温速率低,导致石墨管内空间温度低于石墨管壁温度,大量原子以分子形式丢失,因此产生较低的灵敏度,基体干扰严重,背景吸收也大,为此L'vov提出用快速升温技术克服以上缺点。而后Chakrabarti等用自制的快速升温电源研究升温速率对灵敏度的影响,指出快速升温电源为提高元素灵敏度,降低背景和基体干扰提供了良好的条件,但他们的工作只局限于全热解石墨管(简  相似文献   
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