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1.
植物样中氮磷铁硼等十六个元素的测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
报道了植物样品经H2SO4+HS2O凯氏法消煮处理,试液分别用蒸馏法测氮,用ICP-AES法测定的钠,钙,钾,镁,铁,磷,锶,钛,锰,锌,硼,铜,锂钒,镍常量及痕量元素的分析方法。此法一次溶样,多元素测定,快速,简便,可靠。植物档样的分析结果与标准值的相对误差符合要求。  相似文献   
2.
大洋富钴结壳是蕴藏于深海底的巨大矿产资源。正确的资源评估取决于准确全面的成分分析。为此本文对大洋富钴结壳试样进行了样品前处理对比、仪器分析条件优化选择等试验 ,采用先经 HCl HNO3预溶解 ,再加 HF蒸干 ,HCl提取 ,用电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP- AES法 )同时测定锰、铁、钴、镍、铜、铝、钛、磷、镁、钙、锶、锌等 1 2种元素。通过对国家标准物质大洋多金属结核 GBW0 72 4 9的测定 ,证明方法精密度好 (RSD<4.5% ) ,准确度符合分析要求。方法已应用于大批太平洋富钴锰结壳样品分析。1 试验部分1 .1 仪器与试剂Plasm…  相似文献   
3.
本文提出用电感耦合等离子体发射光谱法 (ICP- AES)同时测定有机染料油溶红产品中 Fe、Al、Cu、Pb、 Zn、 Cr、 Mn、 Ti等八个杂质元素的分析方法。试样前处理采用 H2 SO4、 HNO3分步炭化 ,5 0 0℃灰化 ,灰分用 HCl+ H2 O2 预溶解 ,再用 VHCl∶ VHNO3 =1∶ 1混酸提取。该法检出限 :0 .15 (mg· L- 1 ) Fe;1.7×10 - 2 (mg· L- 1 ) Al;5 .0× 10 - 3 (m g·L- 1 ) Cu;0 .2 0 (mg· L- 1 ) Pb;2 .7× 10 - 2 (mg· L- 1 ) Zn;5 .7×10 - 3 (m g· L- 1 ) Cr;1.3× 10 - 3 (m g·L- 1 ) Mn;2 .1× 10 - 3 (mg· L- 1 ) Ti。精密度 RSD(n =5 ) 0 .8%~ 2 1.5 %。加标回收率 84.6 %~ 118.6 %。  相似文献   
4.
植物中硝态氮、氨态氮、总氮测定方法的比较研究   总被引:40,自引:0,他引:40  
植物样品经硫酸 过氧化氢凯氏法消煮后 ,分别用直接吸光光度法、靛酚蓝比色法、过硫酸钾氧化吸光光度法获得硝态氮 (包括亚硝态氮 )、氨态氮、总氮的含量。通过样品测试数据的比较 ,证明分别测得的氨态氮、硝态氮含量之和与所测总氮结果一致。本文为植物生态学和植物学中氮元素各种形态含量的分析提供了选择测定方法的依据  相似文献   
5.
铝硅合金试样经酸溶解 ,在 0 .2 0 mol· L-1氢氟酸和 0 .11mol· L-1硼酸介质中 ,用电感耦合等离子体发射光谱 (ICP- AES)法同时测定主要成分 Si及杂质元素 Fe,Zn,Cu,Mn,Ti,Mg含量 .结果表明此方法检出限为 0 .0 0 10~ 0 .0 79μg/ m L,相对标准偏差 RSD<9.1% (n =5) ,加标回收率为 91.2 %~10 5.3% .  相似文献   
6.
过硫酸钾氧化吸光光度法测定植物总氮   总被引:24,自引:0,他引:24  
提出植物样经H2SO4+H2O2凯氏消煮,试液中和后用过硫酸钾碱性溶液氧化,在酸性条件下用紫外吸光光度法测定包括铵态氮、硝态氮及亚硝态氮的总氮含量。对植物标准物质GBW07603作平行试验,分析结果与标准值的相对误差为4.7%;方法的相对标准偏差为3.3%。用该法作了批量分析,操作简便,数据可靠。  相似文献   
7.
植物标样多元素测定的五种前处理方法比较   总被引:22,自引:1,他引:21  
本文采用植物样品的五种前处理方法,即干灰化法,硝酸+硫酸+高氯酸法,硝酸+硫酸+高氯酸+氢氟酸法、硫酸+过氧化氢法、灰化+碱熔法,对植物标样GBW07603作样品分解,试液用ICP-AES法进行十九种常量及微量元素的测定。  相似文献   
8.
近年来兴起的电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)测定土壤的速效K和Na采用HCL-H2SO4浸取溶液,而以往大量的土壤速效K和速效Na的数据是用火焰光度法(FAAS)测定的,其溶液用NH4OAc浸取.为了探索两种方法数据的可转换性,使历史数据可用,选择了四种土壤,同时用FlAAS法和ICP-AES法进行测定,对数据进行比较.结果表明,两种方法测定的土壤速效K数据呈显著正相关(0.98,P<0.001),两种方法的数据间可以通过公式换算:y=1.14x+6.53(r2=0.91,n=24,P<0.001).两种方法测定Na的结果可比性比K差,虽然两种方法的数据总体上呈显著正相关(0.51,p<0.05),但壤土和砂壤单独模型的斜率与总模型差距均较大,因此针对不同类型的土壤应用不同的公式进行换算比较合适,即壤土:y=1.23x+10.03;砂壤:y=3.12x-23.03;海砂和河沙归为一类,公式:y=0.60x.  相似文献   
9.
富营养化水体中植物的元素吸收与净化能力的关系   总被引:17,自引:1,他引:16  
研究了不同植物在两种程度富营养化水中对元素的去除率及对富营养化成分的去除率。在重度富营养化水中,蒸腾强度高的植物对水中各成分均具较好的净化效果;而在轻度富营养化水中,所研究的植物间没有共同趋势。另外,可根据不同植物对环境的各自适应方式将其用于净化不同类型的污水。其中,灯芯草和空心菜不需元素补给,在重度和轻度富营养化水中均具较好的净化能力;鸭跖草是耐阴植物,有适度遮荫时净化效果较好;菩提子用于净化重度富营养化水时需补给适量的常量营养元素;芦苇在轻度富营养化水中净化能力较好,也适合用于盐离子浓度高的重度富营养化水净化;萱草和石菖蒲在两种水中净化效果接近,但不如上述植物,其优势是能赵冬生长。  相似文献   
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