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相似文献
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1.
原子吸收法测定矿石和冶金中间产品中的微量银,如果试样采用碱溶,在波长328.1纳米就会有背景.我们仪器没有背景扣除装置,只能利用吸收线邻近的非吸收线来扣背景.国产银空心阴极灯作光源,在波长328.1纳米附近没有合适的银的非吸收线.我们的实验发现,日立制作所生产的锡空心阴极灯和铅空心阴极灯在波长328.1纳米处都有很强的发射线,并且这条线只对银产生吸收.锡空心阴极灯发射的326.4纳米锡线和铅空心阴极灯发射的322.4纳米氖线都是银的非吸收线.用日立制作所生产的锡空心阴极灯和铅空心阴极灯代替银空心阴极灯作光  相似文献   

2.
阐述了锂铷铯在空气 -乙炔火焰中相互干扰的研究,原子吸收光谱法和火焰光度法测定锂铷铯的灵敏度相近,但碱金属元素熔点低 ,其空心阴极灯稳定性和使用寿命较差 ,故火焰光度法仍被广泛应用。  相似文献   

3.
王斯斯  李超 《有色矿冶》2012,28(4):54-55
利用原子吸收光谱法分析原理,采用GGX-9型原子吸收分光光度计测定排放水中的铜铬锌镍。不同元素的空心阴极灯作锐线光源,能辐射出不同的特征谱线,因此,可在同一试液中连续测定排放水中的铜铬锌镍,且彼此干扰较小。  相似文献   

4.
聂凤莲  张蜀冀  陈雪  陈占生 《黄金》2010,31(11):50-53
文中对用Zn空心阴极灯作光源测定Cu与Cu空心阴极灯测定Cu,用Cd空心阴极灯作光源测定Ag与Ag空心阴极灯测定Ag,用Ca空心阴极灯作光源测定Mg与Mg空心阴极灯测定Mg,进行了比较实验研究。通过实验发现,可以用Zn空心阴极灯代替Cu空心阴极灯测定Cu,用Cd空心阴极灯代替Ag空心阴极灯测定Ag,用Ca空心阴极灯代替Mg空心阴极灯测定Mg;其测定检出限相近、精密度高。用国家地球化学标准样品GBW0 7401(GSS-1)、GBW0 7311(GSD-11)进行验证,其准确度较好。  相似文献   

5.
本文探讨氟离子电极法测定氟化钠的纯度。结果表明:以水加热溶解,加入盐酸助溶,氟化钙作沉淀剂,用GGX-5型原子吸收光谱仪直接喷雾,被空气-乙炔火焰燃烧激发产生基态原子蒸气层,吸收钠卒心阴极灯发射的特征光谱,吸收的强度与溶液中的钠离子浓度成正比。  相似文献   

6.
《稀土》1977,(1)
稀土单一元素的测定,目前采用的于段主要是发射光谱法,X—射线萤光法,以及中子活化法。但是自从 Willis 提出氧化亚氮作为一种燃烧的优良氧化剂以后,原子吸收光谱法对于稀土物料中的单一稀土的测定,有了迅速的发展,目前原子吸收法已成为单一稀土测定的主要手段之一,在国内,由于稀土元素的空心阴极灯没有大量的制造。氧化亚氮气体的生  相似文献   

7.
本文利用原子吸收分光光度计,加上一个比色架,选用钠空心阴极灯作光源,光度法测,定石英砂中微量铝,获得满意的结果。  相似文献   

8.
臧平安 《宝钢技术》1992,(1):57-60,64
本文提出了一个用气相分子吸收光谱原理快速、灵敏而准确地测定NO_2~-的方法。当在酸性介质中加入催化剂时,NO_2~-可迅速分解,生成的NO_2气体在200~300nm波长范围有强烈吸收,吸光度与NO_2~-的浓度呈良好的定量关系。利用空心阴极灯或D_2灯光源在原子吸收光谱仪上进行测定,检出极限(3σ)为0.7ng/ml,含有NO_2~-浓度0.025μg/ml及200μg/ml的水样重复测定11次,相对标准偏差为0.90%及0.66%。5种水样的加标回收率在98%~103%,方法已应用于多种水样的测定,均获得满意的结果。  相似文献   

9.
一、实验 1.装置 原子吸光分析装置,使用的是日立170-50型原子吸光分光光度计,日立GA-2型石墨原子化器。所得的吸收信号的记录按前已报导的方法,通过A/D变换器输入电子计算机。仪器的测定条件如下表。为了把银和铜的原子化时差增大,石墨炉通过调节器,慢慢地进行加热。光源是在通常的空阴极灯和背景校正用氘灯的位置上,装置银和铜的空心阴极灯,同位相点灯,使通过石墨炉的光用通常的一个分光器及检出器接收。  相似文献   

10.
地质部岩矿测试技术研究所邓宣城等研制了伏依特效应无火焰原子光谱仪的装置。一个固定的磁场垂直地加在石墨炉上,从空心阴极灯产生的辐射光经过两块偏振片之间的原子蒸汽,所测量的是透过的辐射光。简要地讨论了有关信号与原子蒸汽的基本原理。实验对银、钒等元素的磁致旋光行为进  相似文献   

11.
我们在1974年组装的原子吸收分光光度计,是采用南京仪器室线路的方波供电、同步检波的程式。而光电倍增管供电则根据我们具体情况,设计组装成功简易高压电源,并设置了过流保护装置。本机高压部分是基于灯振荡器大功率管3AD18D对空心阴极灯供电的功率足足有余的情况下而附加的。我们利用增加灯振荡变压器次级绕组的圈数及抽头,由灯  相似文献   

12.
原子吸收分析中,为了消除试样基体或干扰组份对测定的影响,经常使用标准加人法.但是,标准加人法在原子吸收分析中的应用研究多局限于火焰法,而将其应用于石墨炉的则较少。文献[1,2]从理论角度讨论了石墨炉标准加人法的适用条件,并对实际应用作了一些简要研究[3,4]。本文以生产实践为例,介绍如何在PE—5100ZL型原子吸收光谱仪上建立石墨炉标准加入法。1实验部分1.1主要仪器和试剂PE—5100ZL型原子吸收光谱仪,备有HGA—500型石墨炉,As—70自动进样器,砷空心阴极灯。硝酸(1+1);硝酸(…  相似文献   

13.
原子吸收光谱法测定地质样品中低含量金   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
对于低含量的金 ( <1 μg/g)试样 ,采用古老的经典火法分析 ,成本高 ,操作困难 ,分析误差大 ;而采用聚氨脂泡沫塑料静态吸附金 ,则因试样经混酸分解后 ,残渣多 ,降低了泡沫塑料的吸附率 ,影响分析结果的准确性 ;若采用活性炭分离富集金 ,操作难度大。基于上述原因 ,本文将试样经混酸分解后 ,使残渣与溶液分离 ,样液经聚氨脂泡沫塑料流动吸附 ,动态分离富集金。用火焰原子吸收光谱法测定试样中金的含量。1 实验部分1 1 仪器和试剂日立Z - 82 0 0塞曼型原子吸收分光光度计 ;金单元素空心阴极灯 ;聚氨脂泡沫塑料吸附装置。盐酸 ( ρ 1 1…  相似文献   

14.
在采用火焰法进行金属锂原子吸收分光光度检测时,常常会出现灵敏度差的问题,那么业界人士需要将工作重心转移到如何有效调整火焰法金属锂原子吸收分光光度计的灵敏度问题上。笔者通过调节喷雾器提高雾化质量,此外,通过调整空心阴极灯的位置、电流大小、狭缝宽度以及光束等相对位置,来有效提高金属锂原子吸收分光度计的灵敏度。  相似文献   

15.
对于银、铜、铅、硒和阳极泥中金的测定采用简单灵敏的溶剂萃取和原子吸收分光光度计联用的方法。试样用盐酸和硝酸分解,移入分液漏斗后金被有机试剂溴化三辛基甲胺 TOMA(Br)萃取成三辛基甲胺—溴化金络合物。利用原子吸收分光光度计直接将萃取物喷雾进入空气一乙炔火焰。测定条件:仪器:日立208原子吸收分光光度计,附有长100毫米的三缝燃烧器;日立HLA—3金空心阴极灯和日立056记录器;波长:242.8纳米;狭缝宽:0.18毫米(进口),  相似文献   

16.
铌铁中铅的含量很低,部标规定Nb_1~#标准中铅含量应低于0.002%,Nb_2~#标准中铅的含量应低于0.005%。利用化学手段测定,处理步骤较长,我们利用原子吸收分析方法对铌铁中的铅进行了测定取得了一定的效果。 一、仪器与试剂 Perkin-Elmer 460原子吸收分光光度计,D_2背景校正; HGA-72石墨炉,056型记录仪,铅空心阴极灯; 硝酸:(G.R),并经石英蒸馏器重蒸馏精制; 氟氢酸:(A.R);  相似文献   

17.
激活后发射良好的Mo La2 O3 阴极表层含有大量镧 ,原子浓度比约为 (稍大于 )10 % ;发射衰减的阴极表层中镧含量减少 ,未激活的原始阴极丝表层中镧更少。对不同状态阴极中氧含量及其变化的比较 ,以及碳、钼峰分析认为 :发射良好阴极中镧的活性程度较大 ,即超额镧的存在是影响阴极工作性能的主要因素 ;衰减后阴极中镧的总量虽不小 ,但镧的活性显著降低是阴极发射不好的主要原因  相似文献   

18.
石墨炉原子吸收法测定环境和生物样品中的砷已有好多文章作过报导,发现干扰比较严重,测定难度较大.近几年来,国内有人用石墨炉原子吸收法直接测定碳钢和生铁中砷.本文试验在各种金属中测定碑的方法,获得满意结果.本方法可直接测定题列材料中砷含量低至0.0001%的样品.一、仪器与试剂日立180-80偏振塞曼原子吸收分光光度计;砷空心阴极灯;日立普通石墨管.砷(Ⅲ)标准储备液(0.1mg/ml):由此溶液配成0.1μg/ml工作溶液;硝酸  相似文献   

19.
综述了钨热阴极发射机制研究进展,系统回顾了历史上先后出现的单原子层偶极子理论、半导体模型、动态表面发射中心理论等热电子发射传统理论,分析了每一种理论的特点以及不足。介绍了钨热阴极发射理论的新进展,重点介绍了镧钨阴极的纳米微粒子(薄膜)理论和钪钨阴极的发射理论。提出现阶段进行热电子发射理论研究的必要性,指出发射机制研究是热电子发射材料一个重要的研究内容。  相似文献   

20.
二氧化硅的测定,目前高含量的一般采用盐酸脱水重量法,中低含量的一般采用比色法。本文介绍了用美国Perkin-Elme公司103型原子吸收分光光度计,国产铜空心阴极灯和有色金属研究总院XFX-1石英分子吸收液槽进行比色测定磷矿中的二氧化硅试验,在测定过程中我们发现该方法具有灵敏度高、线性范围宽、稳定、快速的特点。使  相似文献   

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