• <noscript id="ommkm"><source id="ommkm"></source></noscript>
  • <table id="ommkm"><option id="ommkm"></option></table>
  • <noscript id="ommkm"><source id="ommkm"></source></noscript>
    <rt id="ommkm"><option id="ommkm"></option></rt>
  • <noscript id="ommkm"></noscript>

  • 火焰原子吸收法測定銻的方法的適用范圍

    方法的適用范圍本方法的最低檢測濃度為0.2 mg/L,測定上限為4 0mg/L。本方法可適用于有色冶金、化工、制藥、含銻礦開采的工業廢水的測定。......閱讀全文

    火焰原子吸收法測定銻的方法的適用范圍

    方法的適用范圍本方法的最低檢測濃度為0.2 mg/L,測定上限為4 0mg/L。本方法可適用于有色冶金、化工、制藥、含銻礦開采的工業廢水的測定。

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法的適用范圍

    本方法的最低檢測濃度為0.2 mg/L,測定上限為4 0mg/L。本方法可適用于有色冶金、化工、制藥、含銻礦開采的工業廢水的測定。

    火焰原子吸收法測定銻的方法原理

    銻的化合物在微富燃的空氣-乙炔火焰中原子化具有較好的靈敏度,用火焰中銻的基態原子,對其空心陰極燈發射的特征譜線217.6 nm的吸收進行定量。

    火焰原子吸收法測定銻的方法的試劑選擇

    試劑①銻標準貯備液:準確稱取光譜純三氧化二銻0.2995 g溶于50 ml鹽酸,定量移入250 ml容量瓶,加水至標線,搖勻。此溶液每毫升含1.00 mg銻。②銻標準使用液:準確移取銻標準貯備液10.00 ml置于100 ml容量瓶,加水至標線,搖勻。此溶液每毫升含100.0 μg銻。

    火焰原子吸收法測定銻的方法的操作步驟

    操作步驟(1)校準曲線①于6支25 ml容量瓶中,準確加入銻標準使用液0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00 ml,加入(1+1)鹽酸2 ml,加水至標線,搖勻。②按儀器使用說明書選好最佳參數,順次噴入試液,測量吸光度。繪制吸光度-銻含量曲線。(2)樣品測定①準確移取適量水樣(含銻5~

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法原理

    銻的化合物在微富燃的空氣-乙炔火焰中原子化具有較好的靈敏度,用火焰中銻的基態原子,對其空心陰極燈發射的特征譜線217.6 nm的吸收進行定量。

    火焰原子吸收法測定銻的方法的干擾及消除

    干擾及消除試液中存在的一般陰、陽離子不干擾銻的測定,試液中存在低于20%鹽酸或硝酸也無影響,只有硫酸濃度大于2%,對銻的吸收信號有抑制作用。在波長217.6 nm測量銻,大量銅和鉛有光譜干擾,使吸收信號增加。為此,可選擇較小的光譜通帶予以克服。銅的濃度小于20 mg/L,鉛的濃度小于10 0mg/L

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法的試劑選擇

    試劑①銻標準貯備液:準確稱取光譜純三氧化二銻0.2995 g溶于50 ml鹽酸,定量移入250 ml容量瓶,加水至標線,搖勻。此溶液每毫升含1.00 mg銻。②銻標準使用液:準確移取銻標準貯備液10.00 ml置于100 ml容量瓶,加水至標線,搖勻。此溶液每毫升含100.0 μg銻。

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法的操作步驟

    操作步驟(1)校準曲線①于6支25 ml容量瓶中,準確加入銻標準使用液0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00 ml,加入(1+1)鹽酸2 ml,加水至標線,搖勻。②按儀器使用說明書選好最佳參數,順次噴入試液,測量吸光度。繪制吸光度-銻含量曲線。(2)樣品測定①準確移取適量水樣(含銻5~

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的干擾因素

    試液中存在的一般陰、陽離子不干擾銻的測定,試液中存在低于20%鹽酸或硝酸也無影響,只有硫酸濃度大于2%,對銻的吸收信號有抑制作用。在波長217.6 nm測量銻,大量銅和鉛有光譜干擾,使吸收信號增加。為此,可選擇較小的光譜通帶予以克服。銅的濃度小于20 mg/L,鉛的濃度小于10 0mg/L沒有干擾。

    火焰原子吸收法測定銻的方法的儀器及工作條件

    儀器及工作條件①原子吸收分光光度計。②工作條件(此為參考,可根據儀器說明書進行選擇)如表1 所示。表1? ?工作條件光源燈電流測量波長光譜通帶觀測高度火焰類型銻空心陰極燈10 mA217.6 nm0.4 nm6.5~7.0 mm空氣-乙炔火焰微富燃

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法的計算公式

    計算式中:m——從校準曲線上查得的銻含量(μg);V——分取水樣的體積(ml)。

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法的注意事項

    對于含鹽濃度較高的廢水樣需用標準加入法檢查有無基體干擾,用背景校正器檢查有無背景吸收。若有基體干擾,要采用標準加入法定量;若有背景吸收,則應用背景校正器扣除。

    火焰原子吸收法測定銻的方法的結果計算及注意事項

    計算式中:m——從校準曲線上查得的銻含量(μg);V——分取水樣的體積(ml)。注意事項對于含鹽濃度較高的廢水樣需用標準加入法檢查有無基體干擾,用背景校正器檢查有無背景吸收。若有基體干擾,要采用標準加入法定量;若有背景吸收,則應用背景校正器扣除。

    火焰原子吸收法測定鐵含量的適用范圍

    本法的鐵、錳檢出濃度分別是0.03 mg/L和0.01 mg/L,測定上限分別為5.0 mg/L和3.0 mg/L。本法適用于地表水、地下水及化工、治金、輕工、機械等工業廢水中鐵、錳的測定。

    火焰原子吸收法測定鉻的方法

      水中鉻的測定有一定的技術難度。用火焰原子吸收法測定水中的鉻,在沒有干擾元素存在的情況下,在波長35810nm處鉻有靈敏的吸收峰值。但樣品中如果有鐵和鎳存在,對鉻的測定有明顯的干擾。本方法采用銨鹽作基體改進劑,有效地抑制了鐵和鎳的干擾作用,成功地測定了水中的總鉻,同時用國家統一混合標準樣品(890

    火焰原子吸收法測定樣本銻含量的方法的儀器及工作條件

    ①原子吸收分光光度計。②工作條件(此為參考,可根據儀器說明書進行選擇)如表1 所示。表1? ?工作條件光源燈電流測量波長光譜通帶觀測高度火焰類型銻空心陰極燈10 mA217.6 nm0.4 nm6.5~7.0 mm空氣-乙炔火焰微富燃

    火焰原子吸收法測定鈣、鎂(含總硬度)方法的適用范圍

    方法的適用范圍本方法適用于測定地下水、地表水和廢水中的鈣、鎂。本方法適用的校準溶液濃度范圍(見表1 )與儀器的特性有關,隨著儀器的參數變化而變化。通過樣品的濃縮和稀釋還可便測定實際樣品濃度范圍得到擴展。表1? ?測定范圍及最低檢出濃度(mg/L)元素最低檢出濃度測定范圍鈣0.020.1~6.0鎂0.

    火焰原子吸收法測定樣本中的鋇元素的方法的適用范圍

    ①本方法適用于化工、機械制造行業等排放工業廢水中可濾性鋇的測定。②測量范圍:本方法檢測限為1.7 mg/L,測定上限為500 mg/L。若樣品濃度大于測定上限,可于分析前將樣品適當稀釋。③干擾:當試樣中共存有5000 mg/L鉀、鈉、鎂、鍶、鐵,500mg/L鉻,100 mg/L鋰及10%硝酸、4%

    淺析火焰原子吸收光譜法測定銻精礦中的鉛

      引言?  目前測定銻精礦中的鉛行業標準方法是將樣品用鹽酸、硝酸溶解后,加氫溴酸揮發除銻,再在稀鹽酸介質中用火焰法原子吸收光譜法測定鉛,此方法步驟多、耗時長、靈敏度高;也有同行介紹將樣品經王水-氫溴酸溶解,加入酒石酸抑制銻的水解,再直接用火焰法測定[1]。這種方法的優點是簡便、快速,但由于一般情況

    火焰原子吸收法測定鐵含量的方法

    原子吸收法和等離子發射光譜法操作簡單、快速,結果的精密度、準確度好,適用于環境水樣和廢水樣中鐵的分析;鄰菲啰啉光度法靈敏、可靠,適用于清潔環境水樣和輕度污染水的分析;污染嚴重,含鐵量高的廢水,可用EDTA絡合滴定法以避兔高倍數稀釋操作引起的誤差。測總鐵,在采樣后立刻用鹽酸酸化至pH

    火焰原子吸收光度法測定樣本鎳含量的方法的適用范圍

    本方法最低檢出限為0.01?μg/ml,鎳濃度在0.03~8?μg/ml范圍內遵守比爾定律。本方法已應用于地表水和電鍍、冶煉、機械制造、化工等廠礦含鎳廢水中鎳的測定。

    火焰原子吸收法測定鐵含量的方法原理

    在空氣-乙炔火焰中,鐵、錳的化合物易于原子化,可分別于波長248.3 nm和279.5 nm處,測量鐵、錳基態原子對鐵、錳空心陰極燈特征輻射的吸收進行定量。

    火焰原子吸收法測定鈉鉀含量的方法原理

    鉀和鈉在空氣-乙炔火焰中易于原子化,可在其靈敏線766.5 nm(K)和589.0 nm(Na)處進行原子吸收測定。對于鉀和鈉含量較高樣品,可選用次靈敏線404.4 nm(K)和330.2nm(Na)進行測定。

    火焰原子吸收法測定銀礦石的預處理方法

    原子吸收法測定礦石中的銀是目前廣泛采用的分析方法。該方法通常采用王水溶樣進行預處理,并分別在鹽酸、氨水和硫脲介質中測定。綜合分析了一些分析測定方法的特點,對原子吸收光譜測定含銀礦樣的預處理方法進行了深一步的試驗與研究。實驗表明,選用王水+H2O2、HNO3+H2O2+NH4HF2、HNO3+NH4C

    火焰原子吸收法測定樣本中的鋇元素的方法原理

    從鋇空心陰極燈輻射出的特征波長(553.6 nm)的光,通過火焰(乙炔-空氣)原子化系統產生的樣品蒸氣,被蒸氣中鋇元素的基態原子所吸收,測量553.6 nm處的吸光度便可定量測出樣品中鋇的濃度。

    火焰原子吸收法測定銅精礦中銀

      1 前言  采用國標干濕試金法測定銅精礦中銀,流程長,成本高。原子吸收法具有快速、成本低的特點。為了提高分析速度,本文討論用原子吸收法測定銅精礦中銀,方法快速,且方法準確可靠,精密度高。  2 實驗部分  2.1 儀器與試劑  2.1.1 WFX-1E3原子吸收分光光度計  2.1.2 鹽酸ρ1

    火焰原子吸收法測定鐵含量的結果分析

    計算式中:m——校準曲線查得鐵、錳量(μg);V——水樣體積(ml)。精密度和準確度用1%鹽酸配制含鐵2.00 mg/L、錳1.04 mg/L的統一樣品,經13個實驗室分析,鐵、錳室內相對標準偏差為0.86%和0.85%;室間相對標準偏差為2.64%和1.88%;相對誤差為+0.18%和-12.5%

    火焰原子吸收法測定鐵含量的操作步驟

    操作步驟(1)樣品預處理對于沒有雜質堵塞儀器吸樣管的清澈水樣,可直接噴入火焰進行測定。如測總量或含有機質較高的水樣時,必須進行消解處理。處理時先將水樣搖勻,分取適量水樣置于燒杯中,每100 ml水樣加5 ml酸,置于電熱板上在近沸狀態下將樣品蒸至近干。冷卻后,重復上述操作一次。以(1+1)鹽酸3 m

    火焰原子吸收光法測定鉻的吸光度

    357.9nm,詳細可以參考HJ 687-2014

  • <noscript id="ommkm"><source id="ommkm"></source></noscript>
  • <table id="ommkm"><option id="ommkm"></option></table>
  • <noscript id="ommkm"><source id="ommkm"></source></noscript>
    <rt id="ommkm"><option id="ommkm"></option></rt>
  • <noscript id="ommkm"></noscript>
  • 国产精品单位女同事在线