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巯基棉富集分离水中的痕量汞探讨 总被引:6,自引:0,他引:6
谢勇 《理化检验(化学分册)》1998,34(1):33-33,35
用富集法分离水中汞的方法较多。常用的有吹气分离法,活性炭或螯合树脂分离法。但操作复杂费时,需一定的设备。巯基棉(SCF)对汞的吸附能力很强,一般实验室均可制备。本文对用SCF吸附分离、高锰酸钾-硫酸解吸体系做了试验,确定了富集分离的最佳条件。对一般饮用水和轻度污染水不需特殊处理即可测定,是一个简单、准确、快速的吸附分离方法。 相似文献
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巯基棉富集—脉冲火焰原子吸收法测定水中的铅 总被引:2,自引:0,他引:2
刘晓铭 《理化检验(化学分册)》1998,34(3):131-131
运用巯基棉能成功地富集和解吸水中的金属元素,但富集后的水样基体干扰也会相应增加。在原子吸收光谱仪无背景校正的情况下,采用少量样品的脉冲进样,由于进样量较少而相应地降低了基体干扰。本文综合了这两种技术的优点,成功测定了水中的铅。方法的检出限为0.86/μg·L~(-1)。 相似文献
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本文研究了In(Ⅲ)与3,5-diBr-PADAP在含氧有机溶剂及水混合溶液介质中的反应行为,在丙酮介质中In(Ⅲ)与3,5-diBr-PADAP形成稳定的红色缔合物,其λ_(max)为580nm,表观摩尔吸光系数达1.23×10~5,线性范围0~25μg/25mL铟,对20多种常见共存离子的影响进行了研究,经巯基棉吸附分离,用于岩石中铟的测定,结果满意。 相似文献
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液膜富集分光光度法测定水中痕量铬(Ⅵ) 总被引:5,自引:0,他引:5
本文研究了分离,富集Cr(Ⅵ)的最佳液膜组成和实验条件,确立了兰113B-TOA-煤油-液体石蜡-NaOH液膜体系。用本法富集,测定工业废水中的Cr(Ⅵ),富集倍数达75,相对标准偏差为1.1%,回收率99%以上。 相似文献
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巯基葡聚糖凝胶分离富集光度法测定镉的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了在TritonX-100存在下,新显色剂邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯(CDAA)与镉的显色体系,在pH10.6的Na2B4O7-NaOH体系中,显色反应灵敏度很高。络合物的最大吸收位于545nm处,其摩尔吸光系数为2.22×10^5L·mol^-1·cm^-1。镉含量在0 ̄12μg/25mL符合比耳定律。将该体系用于巯基葡聚糖凝胶分离富集-光度法测水样中微量镉,结果令人满意。 相似文献
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矿石中银的测定主要采用原子吸收光谱法[1]和分光光度法,原子吸收光谱法准确、快速,但仪器较昂贵,不适合小型矿山及选厂对矿石中银测定的需要;而分光光度法测定银存在干扰问题。本工作提出了用巯基棉富集硝酸介质中的银,在pH 5.0的乙酸-乙酸钠缓冲溶液中,银与硫代米蚩酮(TMK)、吐温-80形成紫色配合物,与干扰元素分离[2-4],于波长540nm处测定。方法选择性好、准确度高,适合于较复杂矿石中银的测定。 相似文献
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石墨炉原子吸收光谱法快速测定天然矿泉水中铬镍和银 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了快速程序升温石墨炉原子吸收光谱法用于测定天然矿泉水中铬、镍和银。为提高分析速度,该法在升温程序中删去了灰化步骤,缩短了灰化时间,整个升温程序只需22~23s,远快于常规石墨炉原子吸收光谱法(80-90s)。铬、镍和银的回收率分别为94.0%~103.0%、98.5%-104.0%和95.0%-104.0%,符合测定要求。 相似文献
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不锈钢1Cr18Ni9Ti中铬含量测量不确定度的评定 总被引:1,自引:0,他引:1
采用国际通用的方法研究了过硫酸铵氧化容量法测定铬含量的不确定度,分析了容量法中摩尔质量、样品质量、溶液的体积、温度等因素对测量不确定度的影响,评估了各参数的标准不确定度、合成标准不确定度和扩展不确定度。找出了影响容量法测定铬含量准确度的主要原因。 相似文献
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分光光度法测定钢铁中的磷 总被引:1,自引:0,他引:1
在利用磷钼蓝分光光度法测磷的含量时,由于磷钼蓝颜色极不稳定,致使测定结果不准确。为此,在显色后的溶液中加硫脲使颜色的稳定时间延长,提高了测试结果的准确性。 相似文献
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Photoacoustic spectroscopy was used to determine the in vivo spectra of the stratified components of the lichen Acarospora schleicheri. There were three pigmented layers observed by the photoacoustic method: an absorption band associated with the pigment rhizocarpic acid, a bulk cytochrome absorption, and the absorption of the algal chloroplast. Due to the different absorption properties of these distinct layers, the photoacoustic technique was able to monitor the physical effect of hydration on the lichen. Hydration of the lichen reduced the scatter of the sample, increasing the effective incident light intensity within the sample. Hydration also resulted in an increase in the optical absorption coefficient of the algal layer, which was interpreted as a movement of the algal chloroplast in response to low light fluence and hydrated conditions. The photoacoustic technique was also used to monitor the relative photosynthetic activity of the algae within the lichen in a hydrated and dehydrated state. The photosynthetic assay could detect photosynthetic activity in the hydrated state but not in the dehydrated state. In addition, the photosynthetic response was found to be induced and repressed with light and dark periods respectively and its detection was limited at high frequencies by the damping of the thermal wave from the algal layer. 相似文献