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91.
测定水中镍的流动注射化 学发光新方法研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
李焕  于振安 《分析化学》1993,21(9):1052-1054
  相似文献   
92.
壁喷电池在流动注射阳极溶出伏安法中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在流动注射阳极溶出伏安法中应用壁喷电池,探讨了非稳定态电积过程的溶出峰电流理论方程,预言了峰电流正比于R~(3/4)(R为工作电极半径),并对有关参数进行了实验验证。对5×10~(-7)mol/L Cd(Ⅱ)连续测定40次,表明相对标准偏差为0.94%。  相似文献   
93.
自动化流动注射停流动力学分析仪的研制及其性能测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄厚评  蔡汝秀 《分析化学》1995,23(5):551-553
本文研制了一套自动化流动注射停流动力学分析仪,该仪器由苹果Ⅱ型微机通过12位AD/DA卡,流动注射停流控制仪及用BASIC语言编制的软件控制泵的起动和停止,试样的输送和混合,数据采集和处理,结果显示和打印,通过以铁(Ⅲ)与硫氰酸盐的反应体系采用固定时间法和以钒(V)的胶束催化反庆体系采用安始速法的现场测试证明,该仪器具有结构简单,操作方便,恒温性能好,通用性强等特点。  相似文献   
94.
流动注射化学发光法测定痕量的2,4-二氯酚   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着化学工业的发展迅速,人工合成的有机物种类增多,人类物质文明的同时也带来了严重的环境污染问题.美国环保局于1997年公布的重点控制的污染物129种,2,4-二氯酚便是其中之一.2,4-二氯酚作为一种重要的有机中间体,主要应用于农药工业、医药工业及合成材料等行业.它属于一类环境激素,能通过食物链在动物体内积累.环境中分布或残留的化学物质对人类和野生动物的内分泌系统的不良影响已引起广泛关注.目前分析2,4-二氯酚的方法主要是高效液相色谱法、气相色谱法及气-质联用法等[1,2].  相似文献   
95.
流动注射化学发光法测定自来水中二氧化氯   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
刘希东  郭惠 《分析测试学报》2006,25(2):81-83,86
在pH12.5的NaOH—KCl缓冲介质中,ClO2直接氧化Luminol能产生很强的化学发光,而且发光强度在一定的范围内与ClO2的浓度呈线性关系,据此建立了流动注射化学发光测定ClO2的新方法。探讨了最佳的发光条件,测定ClO2的线性范围为0.5—200μg/L,检出限为0.3μg/L。本法简便、怏速、灵敏,选择性和重复性较好,应用于自来水中剩余ClO2的测定,结果满意。  相似文献   
96.
本文系统研究了氯化钠溶液作为样品基体时在流动注射分光光度系统中的折射率梯度的现象,揭示了基体分别在低浓度和高浓度时,其折射率梯度响应曲线随浓度的变化规律,初步探讨了响应机理。本文得出的结论有助于全面了解当样品中的不 深度,基体的5折射率梯度响应对焊品情况。  相似文献   
97.
Gossypol, [1, 1′, 6, 6′, 7,7′-hexahydroxyl-5,5′-diisopropyl-3,3′-dimethyl-(2,2′-binaphtha- lene)-8,8′-dicarboxaldehyde] is a polyphenolic yellow compound naturally occurring in various parts of cotton plants1. The compound has been associated with  相似文献   
98.
本文提出了一种简便快速的尿中肌酐的测定方法。采用空气整段间隔试样带的流动注射分析体系,在非化学反应平衡的条件下测定,尿样不经手工稀释可直接用于测定。测样频率每小时为90次,相对标准偏差为1.5%。  相似文献   
99.
使用填充三正辛胺(TOA)萃淋树脂的微型柱,采用流动注射在线分离富集与火焰子吸收法联用技术,对微量银的测定进行了研究。在1.0mol/L HCl介质中样品流速为8.1mL/min,采样60s,以0.25mol/L HCl-0.5mol/L硫脲洗脱。在30样/h的分析速度下,富集倍率为26倍,富集效率为26/min,消耗指数为0.31mL。线性范围为0-1000μg/L,检出限为1.2μg/L。银含量为50μg/L时,连续11次测定的相对标准偏差为1.4%。对铅锌冶炼矿渣样液进行加标回收率试验,回收率为91.1%-100.6%,并应用于测定光谱纯氧化镁中的微量银。  相似文献   
100.
徐淑坤 《大学化学》1991,6(1):24-28
溶液化学分析的自动化是现代分析化学发展的一个重要方向,从60年代开始在临床化学分析等领域应用日益广泛。Skeggs提出的连续流动比色分析系统曾是发展最为迅速、应用最为广泛的技术之一。1974年Ruzicka采用注射进样并废除了Skeggs系统在管道中引入气泡的做法,创造了流动注射分析(Flow Injection Analysis,简称FIA),使连续流动分析发展到一个新水平,这一新技术的基本特点是分析速度快、精度高、适应性广,并能大幅度节省试样和试剂。一般分析速度可达100—200样次/小时,分析精度达到1%,相对标准偏差  相似文献   
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