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本文采用离子交换富集,以镀Al2O3石英管作为捕集器,用火焰原子吸收光谱法测定水中的铜,获得了满意的结果。原子捕集法的灵敏度为常规AAS法的192倍,总灵敏度提高764倍。 相似文献
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在本文提供的条件下,镉的原子捕集灵敏度较常规法高81倍,再考虑到离子交换法的浓缩倍数至少可达40倍,因此可使镉的测定灵敏度至少提高3240倍,从而成功地测定了水中ppt级的超痕量镉。 相似文献
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原子捕集—火焰原子吸收光谱法测定钯 总被引:4,自引:0,他引:4
本文系统地考察了原子捕集测定钯的条件及十余种常见阳离子的干扰情况。在本文所述条件下,用镀Al_2O_3石英管所获得的原子捕集灵敏度较常规原子吸收光谱法高26倍,用K_2Cr_2O_7溶液喷镀的石英管较常规法高208倍。 相似文献
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原子捕集-火焰原子吸收光谱法测定中草药中痕量镉 总被引:11,自引:0,他引:11
考察了火焰条件、捕集管与燃烧器和光束的距离、冷却水流量、捕集时间等实验条件对原子捕集 火焰原子吸收光谱法测定镉的灵敏度的影响 ,实验优选出的最佳实验条件为 :乙炔流量 90L·h- 1 ,捕集管距离燃烧器缝口 5mm ,捕集管距离光束 2mm ,冷却水流量 1 5L·min- 1 ;采用 5 0ng·mL- 1 的镉标准溶液对吸光度与捕集时间的关系进行了考察 ,结果发现 ,在 0~ 6min的捕集时间内二者呈良好的线性关系。在最佳实验条件下 ,捕集时间为 2min时 ,镉的特征浓度为 1 8ng·mL- 1 ,检出限为 0 4 2ng·mL- 1 ,分别较常规火焰原子吸收光谱法的特征浓度和检出限改善了 16倍和 5倍 ,方法的精密度 (RSD)为 1 8%。利用所建立的原子捕集 火焰原子吸收光谱法 ,在最佳实验条件下 ,对人参、丹参、苦参和党参及其水煎液中的痕量镉进行了测定 ,样品的测定回收率在 89 5 %~ 10 4 %之间 ,结果令人满意。 相似文献
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原子捕集火焰原子吸收光度法测定镍和铜的研究和应用 总被引:4,自引:0,他引:4
本文报道了采用狭缝石英管原子捕集器火焰原子吸收光度法测定镍和铜的最佳条件,灵敏度,检出限,精密度和线性范围。应用该技术测定了人发样品中的镍和铜,结果令人满意。 相似文献
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快速石墨炉原子吸收法测定地面水中痕量铜和铅 总被引:3,自引:0,他引:3
本文探讨了用快速石墨炉原子吸收法测定地面水中痕量铜和铅。系统地研究了石墨炉升温程序及基体改进剂对测定的影响。提出了删去灰化步骤 ,在不需要基体改进剂情况下快速测定环境清洁地面水中铜和铅的方法。铜和铅的方法检出限分别为 0 9μg·L- 1 和 1 2 μg·L- 1 。相对标准偏差 (RSD) (n =1 )分别为 2 5 %和 4 1 %,加标回收率分别在 96 0 %~ 97 2 %和 90 0 %~ 92 0 %之间。 相似文献
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缪吉根 《光谱学与光谱分析》2001,21(6):859-861
本文研究了单缝石英管贫焰捕集 脉冲富焰释放原子捕集原子吸收光谱法测定净水剂中的铅 ,对测定条件和干扰元素进行了探讨 ,拟定了简便、快速测定净水剂中铅的新方法。本法线性范围为 0~ 10 0 μg·L-1,回收率为 97%~ 10 3% ,相对标准偏差为 2 6 %~ 2 8% ,用于实际样品中铅的测定 ,结果满意 相似文献
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单缝石英管火焰原子吸收法测定大米中微量铜 总被引:1,自引:1,他引:1
本文根据文献报道使用单缝石英管火焰原子吸收法提高火焰原子法的灵敏度,对大米中微量铜的测定进行研究。方法简单、快速,文献尚未见报道。由实验得到了比较满意的分析结果,回收率为96~102%。变异系数为1.9%,灵敏度可提高3倍。 相似文献
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火焰原子吸收法测定60名肝炎患者血清中的铜 总被引:1,自引:0,他引:1
用火焰原子吸收法测定60名肝炎患者和30名正常对对照组成员血清中的铜,结果表明,肝炎患者的血清铜值明显升高,与正常对照比较有极有显著差异(P〈0.01)。 相似文献
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塞曼石墨炉原子吸收测定饮用水中痕量铜和铬 总被引:8,自引:0,他引:8
王招鸿 《光谱学与光谱分析》1999,19(4):616-618
本文采用横向加热平台石墨管(THGA),应用塞曼效应扣除背景技术,在无任何基体改进剂的条件下,提出测定饮用水中痕量铜和铬的方法。该方法操作简便,快速,检测限低,较适合饮用水的水质常规分析需要 相似文献
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火焰原子吸收法测定不锈钢中铜 总被引:1,自引:0,他引:1
黄文聪 《光谱学与光谱分析》1993,13(3):63-64,127
本文介绍了火焰原子吸收法测定不锈钢中的铜,利用加入一定量的乙醇及采用低流量火焰,可以消除大含量基体元素(如铁等)的干扰。铜在0~5μg/ml范围内得到良好的线性关系,相对标准偏差为2.3%(n=9)。 相似文献