微波消解-火焰原子吸收法測定土壤中銅鋅鉛鎳錳
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4.4
微波消解-火焰原子吸收法測定土壤中銅鋅鉛鎳錳 作者: 馬劍麗, 倪群英, MA Jian-li , NI Qun-ying 作者單位: 上海市寶山區環境監測站,上海,200940 刊名: 廣州化工 英文刊名: GUANGZHOU CHEMICAL INDUSTRY 年,卷(期): 2006,34(4) 被引用次數: 7次 參考文獻(2條) 1.中國環境監測總站 土壤元素的近代分析方法 1992 2.國家環境保護總局《水和廢水監測分析方法》編委會 水和廢水監測分析方法 2004 引證文獻(7條) 1.鄧華 .許丹丹 .李明順 .李金城 不同消解方法分析土壤中重金屬含量的比較 [期刊論文]-廣西師范大學學報(自然 科學版) 2010(3) 2.姜秋俚 . 孫鐵珩 .張見昕 .藺昕 .付友生 微波消解石墨爐原子吸收法測定土壤中的鉛和鎘 [期刊論文]-環境保護科學 2010(6) 3.
原子吸收法測定土壤中銅鋅鉛鎘
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火焰原子吸收法測定木耳中鋅、鎂、鐵、錳的含量
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黑木耳和白木耳樣品用濃硝酸和雙氧水消解處理后,采用火焰原子吸收法測定其中鋅、鎂、鐵和錳的含量。結果表明,樣品中含有豐富的人體必需金屬元素,如鋅、鎂、鐵、錳等元素。方法回收率在89%~97%之間,檢出限分別為0.0016、0.0012、0.0047和0.0065μg/ml。方法簡單、準確,結果可靠。
火焰原子吸收法測定木瓜中的銅、錳、鈣、鎂
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4.5
本文利用原子吸收分光光度法測定木瓜中的銅、錳、鈣、鎂含量。木瓜經過硝酸,高氯酸處理后,用原子吸收法測定,方法簡單,快速,結果較為滿意
微量進樣火焰原子吸收法測定鋁合金中的銅,鎂,錳,鋅
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4.7
微量進樣火焰原子吸收法測定鋁合金中的銅,鎂,錳,鋅
鎳-銀,鉍,鎘,鈷,銅,鐵,錳,鉛,鋅含量的測定-火焰原子吸收光譜法
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鎳-銀,鉍,鎘,鈷,銅,鐵,錳,鉛,鋅含量的測定-火焰原子吸收光譜法
微波消解—原子吸收光度法測定土壤中銅鋅鉛鎘鎳鉻
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導數原子捕集火焰原子吸收法測定粉煤灰中鉛
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4.5
提出導數原子捕集火焰原子吸收測定粉煤灰中鉛的方法。最佳條件下,該方法的特征濃度和檢出限(3min捕集)分別為0.56μg·l-1和1.5μg·l-1,較常規火焰法可分別改善783.9倍和104倍,相對標準偏差(n=10)和回收率分別為1.7%~5.3%和97.3%~104%。對gbw08401和82201標準粉煤灰分析驗證和工業粉煤灰樣品的分析獲得滿意結果。
火焰原子吸收法測定木槿中微量元素的含量
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4.7
目的運用火焰原子吸收光譜法對木槿中莖和葉的fe、zn、mg、ca、cu5種金屬元素含量進行了測定。方法用濃v(hno3)+v(hclo4)=4+1消解樣品,采用標準曲線法測定。結果所測的樣品中含有豐富的人體必需微量元素?;厥章试?5.10%~105.00%之間,rsd小于2%。結論該法簡單、準確,結果令人滿意。
導數原子捕集火焰原子吸收法測定粉煤灰中鉛
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4.7
提出導數原子捕集火焰原子吸收測定粉煤灰中鉛的方法.最佳條件下,該方法的特征濃度和檢出限(3min捕集)分別為0.56μg@l-1和1.5μg@l-1,較常規火焰法可分別改善783.9倍和104倍,相對標準偏差(n=10)和回收率分別為1.7%~5.3%和97.3%~104%.對gbw08401和82201標準粉煤灰分析驗證和工業粉煤灰樣品的分析獲得滿意結果.
火焰原子吸收光譜法測定低碳鋼中錳銅鋅鉀
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4.6
樣品經hcl消解后,分別選擇mn279.5nm,cu324.8nm,zn213.9nm,k766.5nm譜線作為分析線,采用火焰原子吸收光譜法測定低碳鋼中錳、銅、鋅、鉀。4種元素的質量濃度在一定范圍內與吸光度呈良好的線性關系。方法檢出限分別為0.0095,0.0138,0.0029和0.0033mg/l。對低碳鋼樣品進行測定,相對標準偏差(n=7)均在1%以下,加標回收率在95%~104%之間。
火焰原子吸收法測定球墨鑄鐵中的鎂
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4.4
火焰原子吸收法測定球墨鑄鐵中的鎂
火焰原子吸收法測定高鋁鋅基合金中的銅
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4.7
提出了用火焰原子吸收光譜法測定高鋁鋅基合金中銅含量的方法,在本法測定條件下,基體元素及其他共存元素不干擾,可測定質量分數為2.0%—3.0%范圍內的高鋁鋅基合金中的銅。該方法相對標準偏差為0.967%,樣品加標回收率為98.4%。
火焰原子吸收法測定鍍鋅管鍍鋅層中銻和鎘
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4.5
火焰原子吸收法測定鍍鋅管鍍鋅層中銻和鎘
火焰原子吸收法測定首飾用玻璃珠中可萃取的鉛含量
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4.3
為了解首飾用玻璃珠對人體的安全性,討論了用不同萃取方法(模擬人工汗液、0.07mol/l的鹽酸溶液、4%的乙酸溶液)處理玻璃珠后,通過火焰原子吸收法測定玻璃珠中可萃取的鉛含量。實驗結果表明,在弱酸性溶液條件下,玻璃珠中的鉛對人體有潛在的健康危害。本方法檢出限為0.10mg/l,操作簡便,加標回收率在99~103%之間,相對標準偏差小于1%。
火焰原子吸收法測定鑄鋁銅合金中鎘
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4.4
對溶樣方法及酸加入量對吸光度的影響、基體鋁和銅等元素對鎘的測定干擾等內容進行了研究,選擇了最佳實驗條件,該方法精密度(相對標準偏差)為3.7%,相對誤差3.8%,回收率為:96%~106%。研究結果表明,該方法快速,準確可靠,能滿足測試要求
火焰原子吸收法測定球墨鑄鐵中的鎂
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4.5
于稀硝酸體系中,用氯化鍶作釋放劑,用火焰原子吸收光譜法測定球墨鑄鐵中的鎂,鐵、錳、硅、鍶等元素對測定無明顯干擾。對球墨鑄鐵中微量鎂的測定,相對標準偏差(n=7)為2.0%
火焰原子吸收法測定氰化銅錫合金鍍液中的銅
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4.5
采用火焰原子吸收法測定氰化銅錫合金鍍液中的銅含量。在確定合適的測定條件后,采用低靈敏度波長來降低稀釋誤差,并用基體匹配法來消除背景和基體干擾。該測定方法簡便、快捷,準確度和精密度高,適用于電鍍工業園區大批量樣品的快速分析。
導數-原子捕集聯用火焰原子吸收法測定粉煤灰中鎘
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4.4
研究并提出了將測定信號變化率的導數技術和濃縮待測原子的原子捕集技術與火焰原子吸收相聯用于測定痕量鎘的新技術。通過測定標準粉煤灰gbw08401和82201中痕量鎘含量驗證了該技術的可行性.與常規法相比,新方法的靈敏度和檢出限可分別改善2~3個數量級和1~2個數量級(1~3分鐘捕集條件下)。10次測定的相對偏差為6.26%~7.23%,回收率可達95%~104%。研究表明,此技術可成功地測定粉煤灰中的痕量鎘。
火焰原子吸收光譜法測定鋁合金中鋅鎂銅鐵
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4.7
測定鋁合金中鋅、鎂、銅、鐵等元素含量的方法很多,濕法分析由于操作繁瑣,時間冗長等缺點,現已應用不多,本法用火焰原子光譜法測定鋁合金中鋅、鎂、銅、鐵等元素,方法簡便、快速、準確、干擾較少,精密度高。已應用于我公司對lc4、zl401等鋁合金中各元素的分析。
微波消解-火焰原子吸收法測定木通中6種微量元素
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4.7
[目的]建立火焰原子吸收光譜法測定木通中鈣、鎂、鐵、鋅、銅、錳元素含量的方法。[方法]用濃硝酸微波消解樣品,采用光焰光度法測定。[結果]木通中含有鈣17.0mg/g,鎂3.13mg/g,鐵1.41mg/g,鋅0.148mg/g,銅0.0259mg/g,錳0.588mg/g。rsd為2.3%~9.2%,回收率為95%~108%。[結論]此方法簡單、準確,結果令人滿意。
火焰原子吸收法測定純鈉(鉀)水玻璃中微量元素鈣和鋁
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4.5
提出了火焰原子吸收法測定純鈉(鉀)水玻璃中微量元素鈣和鋁的方法。樣品以hf-hclo_4消解,采用標準曲線法測定,所建方法校正曲線線性良好,相關系數為0.999,線性范圍ca:0~4μg/ml、al:0~10μg/ml應用于實際樣品分析,方法快速、簡便、重現性及準確性較好?;厥章史謩e為100%~105%(ca)和90%~103%(al),變異系數分別為1.7%~5.2%(ca)和6.8%~9.5%(al)。
火焰塞曼原子吸收光譜法測定鍍鋅板鍍層中鐵和鉛
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4.7
火焰塞曼原子吸收光譜法測定鍍鋅板鍍層中鐵和鉛
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職位:水利監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林