原子吸收火焰法次灵敏线测定污水和电镀污泥中高含量的锌
对采用原子吸收火焰法次灵敏线测定污水和电镀污泥中高含量的锌进行了研究。试验结果表明:在锌浓度50.0~600.0mg/L之间,溶液锌含量与吸光度呈线性关系。线性回归方程为y=0.000661x-0.0007,相关系数γ=0.9998。方法检出限为25.0mg/L,相对标准误差(RSD)<2.96%,加标回收率为92.5%~105%,与标准法的相对误差<2.76%。
火焰原子吸收法次灵敏线测定污水和电镀污泥中高含量的铜
对采用火焰原子吸收法次灵敏线测定污水和电镀污泥中高含量的铜进行了探讨。试验表明:在铜浓度在0.00~300mg/l之间,铜含量与溶液的吸光度呈线性关系,线性回归方程为y=1.87×10~(-3)~0.002,相关系数γ=0.9999,检出限为5.10mg/l;方法精密度(rsd)≤2.92%,加标回收率为2.4%~108%,与标准法相对误差≤2.97%,满足监测分析要求。同时标准曲线常温下放置,至少稳定1a。
次灵敏线测定电镀污泥中高含量镍
对采用次灵敏线测定电镀污泥中高含量的镍进行了探讨。试验表明,在镍含量0.00~100.0mg/l时,镍含量与溶液吸光度呈线性关系。线性回归方程为y=0.00436x+0.006,相关系数γ=0.9997。方法精密度rsd<2.86%,加标回收率为93.7%~106%。同时校准曲线常温下放置,至少可稳定1a。
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。
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
用次灵敏线原子吸收光谱法测定含铜物料中高含量铜
利用铜的原子吸收次灵敏线249.20nm,并适当偏转燃烧器角度测定含铜物料中的高含量铜。实验了铜的吸收次灵敏线、试样液酸度、可能共存元素等因素对高含量铜测定的影响。对68%以上铜含量的试样测定结果与原结果比较,符合规范要求。
火焰原子吸收法测定铜银线和银焊料中的银含量
本文叙述了采用火焰原子吸收法测定铜银线和银焊料中的银含量的方法原理、步骤、标准曲线的选择、干扰元素的影响、仪器最佳条件的选择、结果的数据分析,完成银含量的测定。
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
原子吸收光谱法直接测定处理后电镀污水中的铜锌铅
国家标准规定,处理后电镀污水中的铜含量应小于1ppm,锌小于5ppm,铅小于1ppm。我厂用气浮法处理镀铜、镀铬以及电瓶充电时排出的污水。处理后的污水是否能达标排放,需要快速准确地测定其中的有关项目才能确定。火焰原子吸收法直接测定铜、锌尤其是铅的相对灵敏度低,满足不了要求。无火焰法、萃取富集等方法虽然能达到要求,但是一般厂矿不具备采用无火焰法的条件;萃取富集法操作麻烦,有机物喷射和燃烧时产生强烈的刺激性气体,污染环境,影响操作者的健康。本法将离子浓度浓缩6倍,测铅时扩展量程倍数,提高测定灵敏度,可以直接测定污水中小于1ppm的铜、锌、铅。一、实验部分
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
火焰塞曼原子吸收光谱法测定镀锌板镀层中铁和铅
火焰塞曼原子吸收光谱法测定镀锌板镀层中铁和铅
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
火焰原子吸收法测定不同品种番木瓜的微量元素含量
[目的]采用火焰原子吸收法测定4种不同番木瓜品种的微量元素含量。[方法]以华南地区普遍栽培的台农1号、夏威夷、华抗3号、红丰为试材,先采用先高温灰化再加hno3,然后采用火焰原子吸收光谱法测定镁、钾、锌等6种微量元素的含量,并进行比较分析。[结果]4种番木瓜中镁、钾、钠含量丰富,锌、锰、铁3种微量元素的含量相对较低。不同品种的番木瓜微量元素含量也有较大差异,其中钠的最高含量为最低含量的5倍,锌的为2倍多,铁的为3倍,钾、镁差异不大,锰几乎没有差异。不同地区不同品种的木瓜中的mn、fe的含量变幅较大,k、zn次之,mg、na变幅较小。[结论]通过建立微量元素的标准模型方程,可以快速检测出番木瓜的微量元素。
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。
火焰原子吸收光谱法间接测定石灰石中氯含量
提出了用硝酸溶解样品,以火焰原子吸收光谱间接测定石灰石中氯含量的分析方法。采用先往样品与校准曲线溶液中加入等量的氯离子,然后再往样品溶液中加入过量银离子使样品溶液及校准曲线溶液形成氯化银饱和溶液的方法,解决了火焰原子吸收间接法测定氯含量时微量悬浮氯化银及氯化银溶解性对测定的影响问题。在溶样过程中加入过硫酸铵氧化除去s2-、i-及大部分br-等干扰离子,避开了过滤、蒸馏等繁琐且易受污染的操作步骤。方法相对标准偏差(rsd,n=9)为0.3%~7.0%。经国家标准物质验证,测定值与认定值基本符合。
火焰原子吸收光谱法测定污水中的铜
采用火焰原子吸收光谱法(faas)测定污水中的铜。在优化好的实验条件下,采用标准曲线法测定水样。测定结果:标准曲线的相关系数r=0.9999,回归方程为abs=-2.6e-4+0.02447c;所配溶液的灵敏度s=0.02447,相对标准偏差0.4%,检出限d.l.=0.025μg·ml-1。实验表明原子吸收光谱法具有检出限低、精密度高、分析速度快、光谱干扰少、仪器简单等优点,适用于金属的定量分析。
火焰原子吸收光谱法测定油漆筷子中铅含量
油漆筷子中微量元素主要来自添加的催干剂,催干剂能加速油漆筷子基料中不饱和双键经空气氧化而固化成膜。常用
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。
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
火焰原子吸收光谱法测定锡锌合金丝中的镉
锡锌合金丝属于软钎焊料,是金属化薄膜电容器端面喷金的一类电子焊接材料。电子设备热喷涂用锌和锌合金丝标准规范astmb943-2009要求镉的质量分数不大于0.005%。对于纯锡和锡基合金中镉的标准分析方法有邻菲啰啉光度法和火焰原子吸收光谱法,对于纯锌和锌基合金中镉的标准分析方法有火焰原子吸收光谱法。锡锌合金中镉的原子吸收光谱法国内鲜见报道。
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。
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职位:超高层建筑监理工程师,总监,总代
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林