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1.
石墨炉原子吸收中铈,镨,钕基体背景吸收的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
2.
3.
石墨炉原子吸收测定血和尿中锰   总被引:11,自引:1,他引:10  
本文研究了用硝酸镁作为基体改进剂,石墨炉原子吸收法直接测定全血和尿血锰。方法简单,准确,快速。  相似文献   
4.
石墨炉原子吸收测定高纯稀土氧化物中的镉和钴   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文用APDC作萃取剂,用MIBK作萃取溶剂,从pH≈4的稀土溶液中分离富集镉、钴,然后用石墨炉测定。镉的检出限是1.6×10~(-8)%,钴是7.5×10~(-8)%。用此法分析了高纯氧化钇、氧化钕、氧化镧,得到了满意的结果。由于APDC与稀土元素都不能形成稳定络合物,此法可视为测定不同稀土化合物中镉、钴的通用方法。 (一)仪器及试剂 1.仪器及测定条件:P-E2380原子吸收分光光度计;HGA-400型石墨炉;日立56型记录仪;镉、钴空心阳极灯(上海产)。镉灯电流8毫安;分析线2288埃;狭缝0.7毫微米干燥温度110℃,20秒;灰化温度350℃,20秒;原子化温度1700℃,5秒;正常加热;净化  相似文献   
5.
人体脏器中钼的石墨炉原子吸收测定方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文讨论了用衬钽石管测定人体脏器中钼的方法。初钽管完全消除了形成稳定碳化物的影响,灵敏度较用普通石墨炉管提高约84倍,较用热解石墨管提高了一个数量级,完全消除 记忆效应,减少了钠、钾、铁等共存元素的干扰.方法简单、准确、快速。  相似文献   
6.
原子吸收光谱中的干扰   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着原子吸收光谱分析方法的发展,广大工人科技人员在实践中积累了丰富的有关干扰方面的资料,对原子吸收光谱中干扰的认识越来越深刻。早期有人认为“原子吸收方法既无光谱干扰又无化学干扰”的说法实践证明是错误的。与发射光谱法及比色法比较,原子吸收光谱法受到元素间的干扰及其他干扰虽然较少,并较易克服,但在某些情况下还是不可忽视的。为了得到正确的分析结果,了解干扰的来源及其抑制方法是重要的。  相似文献   
7.
石墨炉原子吸收中铜、锌基体的背景吸收影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了石墨炉原子吸收中铜、锌氯化物和硝酸盐的背景吸收影响。背景吸收的波长特性和时间特性的研究表明,铜、锌氯化物的背景吸收比硝酸盐具有更明显的波长特性,而硝酸盐的背景吸收具有更广泛的时间分布,二者在相同的条件下,铜、锌氯化物的背景吸收较大。  相似文献   
8.
本文提出一个新的萃取反萃取体系,用石墨炉原子吸收光谱法连续测定地质样品中的An、Ag、In、Ga四种元素,不但有效地抑制了共存元素的干扰,而且能提高测定灵敏度和精密度。文中讨论了不同石墨管对测定的影响及元素的原子化过程,较深入探讨镍对镓的基体改进作用和机理。样品分析结果与推荐值一致。  相似文献   
9.
仪器分析课学习质量测试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
仪器分析课学习质量测试研究莫胜钧曾灼先梁尧高艳(华南师范大学化学系广州510631)在评价学生学习质量时,往往只是单纯通过一两次考试分数来衡量,但由于对命题编卷研究不够,或有的教师忽略对自身教学质量及学生学习质量进行全面分析评价,只凭直觉来评价某班某...  相似文献   
10.
石墨炉原子吸收光谱中GdCl3,Gd(NO3)3基体的背景吸收   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了石墨炉原子吸收光谱中GdCl3、Gd(NO3)3基体的背影吸收影响。背景吸收波长特性的研究表明,GdCl3和Gd(NO3)3的背景吸收都具有明显的波长特性。蒸发行为研究表明GdCl3的背景吸收主要来自GdCl3的分子蒸气,Gd(NO3)3的背景吸收主要来自NO。钆基体的背景吸收峰高与灰化有关,GdCl3背上曲线轮廓与原子化温度和原子化方式有关。Gd(NO3)3的背景吸收远小于GdCl3。本文  相似文献   
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