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1 汞的特性 汞(Hg)又称水银,是常温常压下唯一以液态形式存在的金属,银白色,有金属光泽,密度为13.55g/cm~3,是剧毒品,致死量为2.5g汞蒸气,常用于温度计、气压计和日光灯管中,是物理实验中经常用到的实验材料。 由于汞的密度较大,又是液体,所以极易撒落成微小液滴,钻入缝隙。汞的晶体较特殊,结构不规则,变形较大,且原子半径(1.570)较 相似文献
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低温区观测汞原子高激发态詹可雷,王绪志(安徽淮南矿业学院232001)汞原子处于激发态时,有两套能级结构,一套单一态,一套三重态.对sp组态,6p电子可处在4种状态。61P1态的能级为6.7eV,63P2.1.0态的能级分别为5.46eV,4.89e... 相似文献
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出口重晶石中的痕量汞FIA-冷原子吸收法测定 总被引:7,自引:0,他引:7
本文介绍FIA-冷原子吸收法测定重晶石中的痕量汞,方法简便、快速,准确度与精确度均能获得满意结果。方法的回收率在97.8%-103.2%,相对标准偏差(RSD)为0.7%-5.34%. 相似文献
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冷原子吸收法测定中成药及生物样品中汞 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用冷原子吸收法测定中成药安宫牛黄丸及投药后小老鼠各器官中的汞,测定了动物用药后汞在其体内各器官中的残留量。本法简便、快速、重现性好,、准确度高,相对标准偏 0.29%,在0-70μg/L的范围内呈线性关系。 相似文献
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汞蒸气对荧光灯电能高效能地转化为光是很重要的,加入灯的汞量应使灯的工作寿命达2000小时,实际加入量是大于放电所需的蒸气量,这是因为在灯工作时汞束缚使它不能成汞蒸气的结果,为了确定必需加入含卤磷酸盐荧光粉标准灯内的汞量,我们测量了一系列荧光灯阳极中荧光粉下钠钙玻璃中束缚的汞,从这些测量我们发展了一种经验模型可描述束缚于玻璃单位面积的汞量,后者是工作时间和玻璃中荧光粉量的函数。 相似文献
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氢化物原子荧光光谱法测定水产品中的痕量汞 总被引:10,自引:1,他引:9
本文研究和确定了氢化物原子荧光光谱法检测水产品中汞的适宜检测条件,建立了V2O5-HNO3-H2O2消解体系,并以硫脲作为掩蔽剂,低浓度硼氢化钾为还原剂。本方法线性范围为0-80μg/L;相关系数r≥0.9997;检出限为0.005μg/L;相对标准偏差为0.89%-2.64%;回收率为95.7%-104.3%,可广泛用于水产品中汞的检测。 相似文献
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土壤汞污染对水稻的生长、发育以及稻米的品质均产生重要影响,目前,应用红外光谱研究汞对水稻植株中有机物分子结构的影响尚不深入。采取大田低、中、高三种汞污染水平下的水稻植株样品,应用傅里叶变换-红外光谱法(FTIR)测定水稻根、茎叶、籽粒三个器官的特征吸收峰,研究不同程度土壤汞污染对植株傅里叶红外光谱特征的影响。结果表明:土壤汞污染导致了汞在水稻植株中的累积,其含量分布为:根>茎叶>籽粒。水稻根、茎叶在3 428,2 922,2 851,2 364,2 344,1 750~1 500和1 150~935 cm-1等波数均受汞污染的影响,而汞污染下的水稻籽粒仅在3 426,2 361,2 335和1 750~1 300 cm-1波数发生了变化。综合分析水稻植株各器官的FTIR光谱特征,可能说明:汞胁迫降低了水稻根、茎叶和籽粒中碳水化合物,刺激了根中羧酸、半乳糖、饱和脂类和茎叶中多种多糖的生成。水稻根和茎叶是阻抑汞迁移与侵害的主要器官。根部似乎是在茎叶加强多糖类物质的生成并向根部转运营养物质的基础上通过分泌有机酸和增强细胞壁、膜的形成,使其与Hg螯合和吸附,阻止汞向根内的迁移来实现抗汞胁迫的。可以通过加强根与茎叶的抗汞过程来降低汞对水稻尤其是稻米的侵害。在种植管理中不仅要重视汞在稻米中的积累,还应当重视汞对水稻生长发育和稻米品质的影响。 相似文献
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冷原子吸收光谱法测定饲料中痕量汞 总被引:2,自引:0,他引:2
本文使用汞原子发生装置与原子吸收仪联用,采用冷原子吸收光谱法测定饲料中的痕量汞,方法检出限为0.19μg/L;回收率为95%-103%;相对标准偏差为1.9%。该方法简便、准确度高、重现性好,适用于饲料中痕量汞的测定。 相似文献
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沸水浴溶样冷原子吸收测定人发和大米中微量汞含量 总被引:5,自引:3,他引:2
把制备好的人发和大米等样品放入50mL比色管内,加入HNO3和HCI,在沸水浴中进行消化,用冷原子吸收测定其微量汞的含量,均获得满意的结果。消化并测定国家一级标准物质GBW09101人发和GBW08508大米中微量汞含量,测定结果与给出标准值吻合很好。测定10份人发平行样品,相对标准偏差为3.2%,回收率为96%。 相似文献
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本文提出用弗兰克-赫兹实验测汞原子第一激发电位时,第一峰值板流对应电压不是4.9V的原因不仅与接触电位有关,通过实验找出影响该电压的因素,并给予解释。 相似文献
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冷原子吸收法测定土壤中总汞 总被引:8,自引:0,他引:8
本文使用自制的汞原子化装置,与原子吸收仪联用,采用冷原子吸收法测定土壤中总汞,该法快速,简便,稳定性好,用于实际样品测试,结果令人满意。 相似文献