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161.
彭兰乔  姚金玉 《分析化学》1994,22(11):1135-1137
在6mol/L盐酸介质和0.1%KBH4条件下,不但能有效地发生硒的氢化物,而且5mg/mlNi和3mg/mlFe都不干扰硒的测定。利用涂钯石墨;管作为氢化物的原子化器,直接测定了高温镍基合金中的硒,特征质量为40pg,相对标准偏差在6.1%以内,回收率在97%-110%之间。  相似文献   
162.
火焰原子吸收光谱法测定焊锡中铜铁锌   总被引:3,自引:0,他引:3  
焊锡中微量元素铜、铁、锌的含量影响焊接质量,当含量超过规定的允许量,会造成焊接不牢或虚焊.在焊接过程中,这些元素的含量还可能有变化,因而需要时常检验,以监控焊锡的质量.目前检测焊锡中微量元素常用的方法是ICP-AES法[1,2],原子吸收光谱法也有报道[3],使用溴化氢-溴水溶样,有时须分离铅.本文对火焰原子吸收光谱法测定焊锡的工作条件和基体影响进行了研究,不用分离锡、铅,可直接测定,能满足焊锡测定的要求.  相似文献   
163.
地质样品中金,银,铊等元素的连续原子吸收光谱法测定   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文提出了一个一次称样连续测定金、银、铊的简便、快速的新方法。该法是以泡塑吸附金、铊,使银等定量地保留在溶液中。泡塑上的铊用EDTA解脱后,再用硫脲溶液继续解脱金,然后,采用原子吸收光谱法连续测定金、银、铊。方法用于黄铁矿、方铅等单矿矿物及岩石、土壤样品中xng/g~xxxμg/g金、银、铊的测定,获得满意结果。  相似文献   
164.
合成了五种新型双仲胺型氦杂冠醚,研究了它们对过渡金属离子进行液—液萃取,并用原子吸收法测定其浓度。实验结果表明:这类冠醚对Ag ̄+、Pd ̄(2+)、和Pt ̄(4+)等贵金属离子有较强的选择配位性能,对选择性分离这些金属离子有重要的意义。  相似文献   
165.
建立石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中的银。样品经王水溶液(1+1)水浴溶解,用体积分数为10%的盐酸溶液定容于50 mL比色管中,以7%硫脲为基体改进剂,采用石墨炉原子吸收光谱法与校准曲线测定同批样品溶液的吸光度,从校准曲线查得样品溶液中的银量。在优化的实验条件下,校准曲线方程为y=–0.139 66x~2+0.532 03x+0.0013,相关系数为0.9999,方法检出限为0.006μg/g。用该方法测定国家标准物质GBW07448,GBW 07456,GBW 07306,GBW 07312,测定值与推荐值基本一致,相对误差为–0.4%~2.3%,测定结果的相对标准偏差为1.01%~3.67%(n=6)。该方法操作简便、快捷,满足水系沉积物及土壤中银测定的质量要求,适合批量检测。  相似文献   
166.
文中直接取硫酸样品3ml于装有约10ml水的25ml比色管中,加入碘化钾溶液2ml,用水稀至刻度。加入甲基异丁酮5ml,萃取lmin,分层后,在有机相中测定铅、镉、铜含量;在水相中测定锌含量。方法的加标回收率为98.9%~103%,精密度1.8%~4.3%,标准曲线法和标准加入法结果相近,倍比试验结果亦相吻合,方法快速简便、准确,适合于工业中的快速分析。  相似文献   
167.
高温超导体的Cu-O键型和氧上的部分电荷   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵良仲 《物理化学学报》1995,11(11):1053-1056
多数钙钛矿型化合物是离子型绝缘体,而高温超导化合物则有金属电性,它们是以什么键型为主?对此等人[1]认为用共价或金属成键图像描述高温超导体在化学上更合理,Nepela等人[2]指出超导体临界温度(Tc)随阴离子平均电负性与阳离子平均电负性之差增大而升高.这意味着离子性较强的超导体有较高的人.杨频等问运用晶型键参数方法估算结果表明高温超导体属干部分离子性与部分共价性键.以上不同的结果都是基丁理论处理或估算得到的·本文试图在实验上通过比较不同成键特征的铜化合物的x光电子能潜(*P8)来估计对高温超导性起重要作用的C…  相似文献   
168.
介绍了对尿汞快速测定法的改进,用消泡剂磷三丁酸消除尿中泡沫,并讨论了尿汞测定的最佳条件,本法的相对标准偏差为4.8-9.0%,回收率94-101%。  相似文献   
169.
用改进单纯形法对火焰AAS测定铜的条件进行优化,并与传统方法进行了比较。结果表明,改进单纯形优化法实验次数少,灵敏度提高,线性关系好。  相似文献   
170.
应用火焰原子吸收光谱(FAAS)法测定了钮扣电池中铅和镉的含量,对测定条件作了较详细的研究。用在线双毛细管标准加入法消除了基体的干扰。按所述方法测定电池样品中铅和镉,测定结果的RSD依次为3.58%和5.87%,铅和镉的浓度水平分别为5.4×10-3%和2.3×10-4%(质量分数),回收率结果为93.0%~100.1%(铅)和95.0%~101.0%(镉)。  相似文献   
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