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41.
42.
氢化物原子荧光法测定中草药中痕量铅 总被引:30,自引:6,他引:30
提出了以重铬酸钾为氧化剂、碱性铁氰化钾为络合剂 ,在柠檬酸介质中进行铅的氢化物发生反应。采用断续流动氢化物发生器 ,对原子荧光法测定痕量铅的条件进行了系统研究 ,并考察了共存元素的干扰情况。在最佳测试条件下 ,测得铅的检出限 (3σ)为 0 .19μg·L- 1,相对标准偏差为 0 .92 %。应用于中草药中痕量铅的测定 ,回收率为 95 .1%~ 10 9.5 % ,结果满意 相似文献
43.
用溶液聚合法制备出轻度交联的含铅微凝胶,用光子相关光谱技术测定其在良溶剂中与H2S反应前、后的扩散行为,由外推法得到在浓度无限稀时的分子扩散系数,给出微凝胶的流体力学半径。结果表明:相同量的含铅微凝胶在不同的初始浓度下与H2S反应,生成含PbS纳米微粒的凝胶;但其体积增大不同,这说明H2S与含铅微凝胶的反应既可以在分子内也可以在分子间进行,分子间的反应使含硫化铅微凝胶扩散系数随浓度的变化曲线的线性范围变小。 相似文献
44.
45.
土壤环境中铅的化学 总被引:3,自引:0,他引:3
谢正苗 《广东微量元素科学》1996,3(11):24-28
论述了环境中铅的背景值、来源、污染、质量标准、化学循环以及环境中铅的烷基化,为铅污染治理提供理论依据。 相似文献
46.
47.
As copper(II) is a common ion in a variety of analytical samples, its effect on the stripping response of lead(II) at bismuth film screen-printed carbon electrode (BFSPCE) was investigated. The study was conducted using a screen-printed three-electrode system (working, counter and reference electrodes), with the carbon-working electrode plated in situ with bismuth film. Copper present at significant concentration level in samples was found to affect the sensitivity of the electrode by reducing the constant current stripping chronopotentiometric (CCSCP) response of lead(II). Recovery of the lead stripping response at the BFSPCE in the presence of copper was obtained when 0.1 mM ferricyanide was added to the test solution. The ferricyanide added circumvents the detrimental effect of copper(II) by selectively masking the copper ions by forming a complex. The analytical utility of the procedure is illustrated by the stripping chronopotentiometric determinations of lead(II) in soil extracts. 相似文献
48.
An efficient solution-processable route employing Pb(Ac)2 as lead source and anti-solvent treatment to achieve fully covered and homogenous perovskite films is reported. 相似文献
49.
氢化物发生—分光光度法测定染发剂中的微量铅 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出了用铁氰化钾将铅氧化至高价,再用氢化物发生-分光光度法测定铅的一种新方法。该法灵敏度高,简便快速,用于分析染发剂中的铅,取得了较好的效果。 相似文献
50.
P. L. Patterson 《Chromatographia》1993,36(1):225-233
Summary The selectivities of two flame-based ionization detectors identified as a Remote FID (RFID) and a Flame Thermionic Ionization Detector (FTID) have been improved by introducing methane as a fuel for the flame. Both the RFID and FTID feature a detector struture in which the ionization polarizer and collector are located several centimeters downstream of an oxygen-rich flame, rather than immediately adjacent to the flame as in a flame ionization detector. The RFID detects long-lived negative ions produced in the flame by the combustion of lead, tin, phosphorus, or silicon compounds. The FTID re-ionizes and detects neutral electronegative products generated by combustion of nitrogen, halogen, or phosphorus compounds. An organic-fuelled RFID can detect 1 pg Pb (Sn, P)/sec with a selectivity of the order of 106 versus hydrocarbons. An organic fuelled FTID is applicable to detection of compounds at nanogram and higher levels. FTID selectivity for PCB compounds in a transformer oil matrix is of the order of 1051. The improved selectivity achieved by using an organic-fuelled flame is also applicable to the detection of phospholipid and other non-volatile N, P, or Cl compounds using an FID/FTID detector accessory for a TLC/FID analyser. 相似文献