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1.
本文采用在线离子交换火焰原子吸收光谱法,比较了401及N411型螯合树脂对镁,钙,锶,钡,铝,镓,镱,铜,锌,镉,铅,铬,锰,钴和镍等元素在不同pH下的吸附性能,观察到N411型树脂对所有二价金属离子在pH5-10的范围内具有快速,满意的浓缩性能,并对镓及镱在pH5-8范围内也有较好的吸附性能。  相似文献   
2.
P507萃淋树脂化学光谱法测定高纯氧化镧中痕量稀土杂质   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言有关高纯稀土中痕量稀土杂质的化学光谱法,常采用萃取色层法进行分离。斯玛涅科娃最早曾用P204为萃取剂、硅球为载体、用0.4N盐酸淋洗,使镧与铈等其它稀土元素分离,用于高纯氧化镧中微量稀土杂质测定。但此法镱、镥等元素不易反萃,且萃取剂及硅烷容易流失;由于P507比P204可在较低酸度下进行分离,有利于重稀土的反萃,已开始用于高纯氧化钇及氧化钕的测定,但此法由于采用纯盐酸体系,主体拖尾现象严重,与杂质元素不易达到较好的定量分离,且萃取剂仍易流失,使浓缩物中含有大  相似文献   
3.
将大气飘尘样品收集到0.8微米微孔滤膜内,用HNO3-H2SO4混酸将样品消化。在负压发生器内用1%NaBH4将样品中的砷和硒还原为氢化物。使用真空泵将氢化物直接吸入到电热、真空石英管原子化器中,同时用原子吸收仪器测量样品信号的峰值吸光度,本法测量砷和硒的检出限分别为0.61和0.06纳克。  相似文献   
4.
高纯稀土氧化物中微量稀土杂质光谱测定,国内外报导较少。本文对缓冲剂、基体等方面进行了初步探索,最后确定的方法可满足稀土杂质总量在0.00063%以上产品分析的要求。实验 (一)条件的选择 1.缓冲剂的选择:不同缓冲剂在稀土元素分析中的应用已有人进行过研究,值得注意的是氯化铯-碳粉已用于高纯氧化铕,氧化钇和氧化钕中微量稀土杂质的光谱测定。  相似文献   
5.
富氧空气乙炔火焰原子吸收光谱法测铝的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
  相似文献   
6.
富氧空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定锶   总被引:1,自引:0,他引:1  
于试样溶液中加入含有0.5%镧的溶液,在富氧空气-乙炔的条件下,可有效地降低溶质干扰及电离效应,具有较高的原子化效率,可直接用于饮用水与矿泉水中锶的测定。方法的检出限为0.006μg/mL;灵敏度为0.02μg/mL。  相似文献   
7.
8.
将大气飘尘样品收集到0.8微米微孔滤膜内,用HNO_3-H_2SO_4混酸将样品消化。在负压发生器内用1%NaBH_4将样品中的砷和硒还原为氢化物。使用真空泵将氢化物直接吸入到电热、真空石英管原子化器中,同时用原子吸收仪器测量样品信号的峰值吸光度。本法测量砷和硒的检出限分别为0.61和0.06纳克。  相似文献   
9.
空气-乙炔火焰原子吸收光谱法常用于对钙、镁的测定,但由于火焰温度低,化学干扰严重,结果不太理想;氧化二氮-乙炔火焰虽然可消除化学干扰,但需考虑电离效应,且耗气量大,氧化二氮不易得到。翁永和等报导了用富氧空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定铝的研究,并指出这是一种很有前途的新型高温火焰。  相似文献   
10.
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