微波消解-火焰原子吸收法测定土壤中铜锌铅镍锰
微波消解-火焰原子吸收法测定土壤中铜锌铅镍锰 作者: 马剑丽, 倪群英, MA Jian-li , NI Qun-ying 作者单位: 上海市宝山区环境监测站,上海,200940 刊名: 广州化工 英文刊名: GUANGZHOU CHEMICAL INDUSTRY 年,卷(期): 2006,34(4) 被引用次数: 7次 参考文献(2条) 1.中国环境监测总站 土壤元素的近代分析方法 1992 2.国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会 水和废水监测分析方法 2004 引证文献(7条) 1.邓华 .许丹丹 .李明顺 .李金城 不同消解方法分析土壤中重金属含量的比较 [期刊论文]-广西师范大学学报(自然 科学版) 2010(3) 2.姜秋俚 . 孙铁珩 .张见昕 .蔺昕 .付友生 微波消解石墨炉原子吸收法测定土壤中的铅和镉 [期刊论文]-环境保护科学 2010(6) 3.
火焰原子吸收法测定木耳中锌、镁、铁、锰的含量
黑木耳和白木耳样品用浓硝酸和双氧水消解处理后,采用火焰原子吸收法测定其中锌、镁、铁和锰的含量。结果表明,样品中含有丰富的人体必需金属元素,如锌、镁、铁、锰等元素。方法回收率在89%~97%之间,检出限分别为0.0016、0.0012、0.0047和0.0065μg/ml。方法简单、准确,结果可靠。
火焰原子吸收法测定木瓜中的铜、锰、钙、镁
本文利用原子吸收分光光度法测定木瓜中的铜、锰、钙、镁含量。木瓜经过硝酸,高氯酸处理后,用原子吸收法测定,方法简单,快速,结果较为满意
微量进样火焰原子吸收法测定铝合金中的铜,镁,锰,锌
微量进样火焰原子吸收法测定铝合金中的铜,镁,锰,锌
镍-银,铋,镉,钴,铜,铁,锰,铅,锌含量的测定-火焰原子吸收光谱法
镍-银,铋,镉,钴,铜,铁,锰,铅,锌含量的测定-火焰原子吸收光谱法
微波消解—原子吸收光度法测定土壤中铜锌铅镉镍铬
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导数原子捕集火焰原子吸收法测定粉煤灰中铅
提出导数原子捕集火焰原子吸收测定粉煤灰中铅的方法。最佳条件下,该方法的特征浓度和检出限(3min捕集)分别为0.56μg·l-1和1.5μg·l-1,较常规火焰法可分别改善783.9倍和104倍,相对标准偏差(n=10)和回收率分别为1.7%~5.3%和97.3%~104%。对gbw08401和82201标准粉煤灰分析验证和工业粉煤灰样品的分析获得满意结果。
火焰原子吸收法测定木槿中微量元素的含量
目的运用火焰原子吸收光谱法对木槿中茎和叶的fe、zn、mg、ca、cu5种金属元素含量进行了测定。方法用浓v(hno3)+v(hclo4)=4+1消解样品,采用标准曲线法测定。结果所测的样品中含有丰富的人体必需微量元素。回收率在95.10%~105.00%之间,rsd小于2%。结论该法简单、准确,结果令人满意。
导数原子捕集火焰原子吸收法测定粉煤灰中铅
提出导数原子捕集火焰原子吸收测定粉煤灰中铅的方法.最佳条件下,该方法的特征浓度和检出限(3min捕集)分别为0.56μg@l-1和1.5μg@l-1,较常规火焰法可分别改善783.9倍和104倍,相对标准偏差(n=10)和回收率分别为1.7%~5.3%和97.3%~104%.对gbw08401和82201标准粉煤灰分析验证和工业粉煤灰样品的分析获得满意结果.
火焰原子吸收光谱法测定低碳钢中锰铜锌钾
样品经hcl消解后,分别选择mn279.5nm,cu324.8nm,zn213.9nm,k766.5nm谱线作为分析线,采用火焰原子吸收光谱法测定低碳钢中锰、铜、锌、钾。4种元素的质量浓度在一定范围内与吸光度呈良好的线性关系。方法检出限分别为0.0095,0.0138,0.0029和0.0033mg/l。对低碳钢样品进行测定,相对标准偏差(n=7)均在1%以下,加标回收率在95%~104%之间。
火焰原子吸收法测定球墨铸铁中的镁
火焰原子吸收法测定球墨铸铁中的镁
火焰原子吸收法测定高铝锌基合金中的铜
提出了用火焰原子吸收光谱法测定高铝锌基合金中铜含量的方法,在本法测定条件下,基体元素及其他共存元素不干扰,可测定质量分数为2.0%—3.0%范围内的高铝锌基合金中的铜。该方法相对标准偏差为0.967%,样品加标回收率为98.4%。
火焰原子吸收法测定镀锌管镀锌层中锑和镉
火焰原子吸收法测定镀锌管镀锌层中锑和镉
火焰原子吸收法测定首饰用玻璃珠中可萃取的铅含量
为了解首饰用玻璃珠对人体的安全性,讨论了用不同萃取方法(模拟人工汗液、0.07mol/l的盐酸溶液、4%的乙酸溶液)处理玻璃珠后,通过火焰原子吸收法测定玻璃珠中可萃取的铅含量。实验结果表明,在弱酸性溶液条件下,玻璃珠中的铅对人体有潜在的健康危害。本方法检出限为0.10mg/l,操作简便,加标回收率在99~103%之间,相对标准偏差小于1%。
火焰原子吸收法测定铸铝铜合金中镉
对溶样方法及酸加入量对吸光度的影响、基体铝和铜等元素对镉的测定干扰等内容进行了研究,选择了最佳实验条件,该方法精密度(相对标准偏差)为3.7%,相对误差3.8%,回收率为:96%~106%。研究结果表明,该方法快速,准确可靠,能满足测试要求
火焰原子吸收法测定球墨铸铁中的镁
于稀硝酸体系中,用氯化锶作释放剂,用火焰原子吸收光谱法测定球墨铸铁中的镁,铁、锰、硅、锶等元素对测定无明显干扰。对球墨铸铁中微量镁的测定,相对标准偏差(n=7)为2.0%
火焰原子吸收法测定氰化铜锡合金镀液中的铜
采用火焰原子吸收法测定氰化铜锡合金镀液中的铜含量。在确定合适的测定条件后,采用低灵敏度波长来降低稀释误差,并用基体匹配法来消除背景和基体干扰。该测定方法简便、快捷,准确度和精密度高,适用于电镀工业园区大批量样品的快速分析。
导数-原子捕集联用火焰原子吸收法测定粉煤灰中镉
研究并提出了将测定信号变化率的导数技术和浓缩待测原子的原子捕集技术与火焰原子吸收相联用于测定痕量镉的新技术。通过测定标准粉煤灰gbw08401和82201中痕量镉含量验证了该技术的可行性.与常规法相比,新方法的灵敏度和检出限可分别改善2~3个数量级和1~2个数量级(1~3分钟捕集条件下)。10次测定的相对偏差为6.26%~7.23%,回收率可达95%~104%。研究表明,此技术可成功地测定粉煤灰中的痕量镉。
土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法
土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法
火焰原子吸收光谱法测定铝合金中锌镁铜铁
测定铝合金中锌、镁、铜、铁等元素含量的方法很多,湿法分析由于操作繁琐,时间冗长等缺点,现已应用不多,本法用火焰原子光谱法测定铝合金中锌、镁、铜、铁等元素,方法简便、快速、准确、干扰较少,精密度高。已应用于我公司对lc4、zl401等铝合金中各元素的分析。
火焰原子吸收光谱法测定铝合金中铜镁锰镍铁锌
火焰原子吸收光谱法测定铝合金中铜镁锰镍铁锌
微波消解-火焰原子吸收法测定木通中6种微量元素
[目的]建立火焰原子吸收光谱法测定木通中钙、镁、铁、锌、铜、锰元素含量的方法。[方法]用浓硝酸微波消解样品,采用光焰光度法测定。[结果]木通中含有钙17.0mg/g,镁3.13mg/g,铁1.41mg/g,锌0.148mg/g,铜0.0259mg/g,锰0.588mg/g。rsd为2.3%~9.2%,回收率为95%~108%。[结论]此方法简单、准确,结果令人满意。
火焰原子吸收法测定纯钠(钾)水玻璃中微量元素钙和铝
提出了火焰原子吸收法测定纯钠(钾)水玻璃中微量元素钙和铝的方法。样品以hf-hclo_4消解,采用标准曲线法测定,所建方法校正曲线线性良好,相关系数为0.999,线性范围ca:0~4μg/ml、al:0~10μg/ml应用于实际样品分析,方法快速、简便、重现性及准确性较好。回收率分别为100%~105%(ca)和90%~103%(al),变异系数分别为1.7%~5.2%(ca)和6.8%~9.5%(al)。
火焰原子吸收法测定纯钠(钾)水玻璃中微量...
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职位:水利监理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林