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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
采用微波消解法和全自动石墨消解法对土壤样品进行前处理,用石墨炉原子吸收分光光度法测量土壤中铅和镉的含量。对3个土壤标准物质(GSS-9、GSS-12、GSS-16)的精密度和准确度进行了分析,结果显示:微波消解法和全自动石墨消解法的检出限、精密度和准确度均能满足土壤检测的要求,全自动石墨消解法比微波消解法更加方便,且具有更好的精密度和准确度。  相似文献   

2.
采用微波消解和(1+1)王水水浴消解两种消解方法处理土壤标准样品,用原子荧光法测定砷的含量,比较两种消解方法测定标准样品的优缺点。结果表明,两种方法测定结果均能达到标准限值,但水浴消解法处理测定结果偏低,灵敏度差,而采用微波消解法操作简单,灵敏度高,结果准确,可靠,在环境监测中得到广泛运用。  相似文献   

3.
探讨了不同pH条件下双硫腙吸光光度法绘制铅、镉标准曲线条件,铅线性方程A=0.21621V-0.00518,相关系数R~2=0.99904;镉标准曲线A=0.23686V-0.003,相关系数R~2=0.99906。新亚铜灵-三氯甲烷萃取吸光光度法绘制的铜工作曲线方程为A=0.06175C+0.000565,相关系数R~2=0.99918。采用湿法、干法和微波消解法,对比测定了江苏省不同地区采集的19种土样中铅铜镉含量。研究表明,所有土样中镉含量均超过土壤环境质量二级标准,即农业用地标准,但仍低于工业用地标准。化工厂附近土样中三种重金属含量均高于其它区域土样;三种土样消解法,对测定结果影响不大。  相似文献   

4.
利用标准样品对比研究了3种不同消解方法测定土壤中重金属元素的差异。将(1)电热板消解(2)微波消解(3)全自动消解仪快速消解预处理方法进行分析比较,分析多种消解方法的优点和缺点,推荐实用、准确、高效、方便快捷的消解预处理方法。并对多种消解样品分别测定铜、锌、铅、镉、铬、镍重金属元素含量验证推荐消解方法的预处理效率。结果表明,电热板加热消解将土壤样品彻底消解,但消解时间略长,消解过程敞开系统,对操作人员造成危害;微波消解密封消解避免了一些易挥发组分的损失,并且外源性污染少;快速消解方法速度较快,但消解不完全。  相似文献   

5.
在当前的重金属检测中,光谱法和电化学检测法受到了广泛的推广和应用,尤其是电化学检测方法在针对食品中重金属铅、镉的含量检测时,自身具有的高精准度和成本低廉受到了大部分研究人员的追捧,电化学检测方法的发展不仅促进了检测技术的创新和应用,更使食品质量安全得到了一定的保障。主要针对食品中重金属铅、镉的检测做概述,分析电化学检测的前处理技术,对电化学检测技术进行了分析和研究。  相似文献   

6.
文章建立了微波消解ICP-MS同时测定土壤中Cu、Zn、Pb、Cd、Ni和Cr6种重金属元素的方法。结果表明:该方法中6种金属元素的线性相关性均在0.9990以上,检出限低,精密度和准确度良好,加标回收率较高,经实际土样测定,可以满足土壤监测要求。且方法具有准确快速的特点,可以实现一次进样,同时分析6种元素的优点,大大提高了分析效率,整个微波消解过程用酸量较少,对人的影响较小。  相似文献   

7.
为准确有效地测定污泥中多种重金属的含量,分别采用电热板、微波消解和全自动石墨消解3种方法对污泥进行了前处理,并测定了其中部分重金属的含量。结果表明,采用3种前处理方法,均能较为准确地测定污泥中的铜、铅等14种重金属元素;电热板消解设备简单,但步骤繁锁,操作不当易造成组分损失;微波消解法简便、快速、准确、灵敏度高,但仍需人工赶酸;全自动石墨消解不仅测定结果精密性和准确性较好,而且自动化程度高,适合批量样品的分析。  相似文献   

8.
采用电热板消解,HCl、HNO_3、HF、HClO_4四酸全消解体系的3种不同加酸过程对GSS-17、GSS-19和GSS-21标准土样进行消解,电感耦合等离子体发射光谱法同时测定土壤中铜、锌、锰、镍、总铬、钴、钒、铍、铅、铁10种重金属元素。对3种不同加酸过程的消解效果进行比较,结果表明:加入四种酸浸泡过夜后与四种酸一起加入直接消解的测定结果差别不大;四种酸分开不同时刻加入消解土壤样品,GSS-17、GSS-19和GSS-21各元素测定值均在范围内,锌、锰、总铬、铅、铁5种元素比浸泡过夜和四种酸一起加入后直接消解的效果好。  相似文献   

9.
通过优化试验的关键步骤得到一种快速准确测定土壤中重金属元素铬、铅、镍、铜、锌的方法,对该方法进行确认。结果表明:采用该方法测定重金属元素的检出限为1.40~7.30 mg/kg,精密度为1.64%~5.10%,低浓度平均加标回收率为91.2%~106.4%,高浓度平均加标回收率为93.9%~108.6%。该方法检测效率高、精密度好、检出限低、回收率高,可用于土壤中重金属污染的监控与快速溯源。  相似文献   

10.
赵娟红 《广东化工》2012,39(10):53-54
研究了用稀硝酸溶样,高氯酸发烟氧化[1]后,用盐酸硝酸酸化试液,在ICP光谱仪上进行元素测定,以及用稀硝酸溶样、加硫酸磷酸混合酸发烟后,加水溶解盐类测定试液,在ICP光谱仪上进行元素测定的两种方法。试验证明用硫磷混合酸发烟消解法测定低合金钢中多元素具有较高的灵敏度和精密度,方法的线性相关系数较好,相对标准偏差小于1.8%。与高氯酸法发烟消解法比较,硫酸磷酸混合酸发烟消解法具有操作简单,所需试剂较少,结果稳定等特点。  相似文献   

11.
文章采用电热板对尾矿渣进行消解方法的摸索,通过样品消解的完全性与时效性对消解方法的评价,得出尾矿渣的消解方法,采用王水-硝酸-高氯酸体系能够完全消解尾矿渣。选择锌铅锰镉元素作为分析目标元素,完全消解的尾矿溶液采用ICP-OES分析测试,为尾矿渣的进一步研究提供可靠数据分析。  相似文献   

12.
用硫酸-过氧化氢和硝酸-高氯酸分别对有机-无机复混肥料进行消化处理,然后进行总钾含量的测定。实验发现这2种不同的消化方法对钾的测定结果无显著性差异。这2种方法已被列入国家标准“有机-无机复混肥料中总钾含量的测定”。  相似文献   

13.
用硝酸-双氧水-氢氟酸作消解酸体系,微波消解法处理样品,采用ICP-AES法测定三聚磷酸铝中重金属铅的含量.测定结果的相对标准偏差小于6%,加标回收率在89.16%~ 103.85%之间,检出限0.01mg·L-1.该法样品消解完全,元素挥发损失少,测定过程快速,结果准确.  相似文献   

14.
文章应用微波消解-原子吸收光谱法同时测定玻璃制品中铅、镉含量。采用8 mL硝酸 1 mL过氧化氢 2 mL氢氟酸的微波消解体系,消解液无需赶酸,定容后直接用原子吸收光谱仪测定。实验发现,该方法消解效率高、重现性好、可操作性强,准确快速。该方法铅回收率为93.3%;镉回收率为95.5%。方法检出限:铅:0.01 mg/L,镉:0.001 mg/L。  相似文献   

15.
在化工、冶金、染料等工业迅猛发展的背景下,其排放的含有大量重金属的污染物会流入到水体中,或进入到土壤中,对当地的自然环境造成严重的污染,对当地居民的健康造成极大损害。因此,定期开展针对工业区密集的农村的土壤及地下水中重金属含量、分布特征及污染源的监测十分必要,不仅能及时了解当地水体环境、土壤环境具体状况,还可根据监测结果有针对性地开展环境修复工作。  相似文献   

16.
原子吸收分光光度法测定水中的重金属铅和镉   总被引:1,自引:0,他引:1  
水样采用Mg(OH)2作为共沉淀剂,预富集水中的铅和镉,建立火焰原子吸收分光光度法直接测定了水样中的铅和镉的含量。通过测定得出方法 RSD为1.9%~4.1%,加标回收率为93.0%~106.5%,另外与石墨炉原子吸收分光光度法对照测定值,两种方法测定结果基本一致。方法简便、快速、实用,具有较高的准确度和精密度,结果令人满意,适用于大体积水样预处理及重金属元素的测定。  相似文献   

17.
贺彦 《广东化工》2012,39(15):162-163
液氯泄露是自来水厂重大安全事故之一,因此,漏氯安全装置成为上级主管部门和水厂安全生产监查的主要项目。中山市稔益水厂安装的是氧化还原型漏氯安全吸收装置,装霞内的氯气吸收液主要成分是氯化亚铁。水厂规定对该装置的氯化亚铁浓度进行定期检测,频率为每月一次。因《生活饮用水标准检验方法》中没有氯化亚铁的测定方法,因此,氯化亚铁的检测需参考《生活饮用水标准检验方法》铁的检测方法以及《工业氯化铁国家标准》的检测方法,通过对两种氯化亚铁的检测方法进行对比分析,找出最适合的方法作为本水厂的日常检测方法。  相似文献   

18.
彭超 《陶瓷》2015,(2):45-47
陶瓷的铅、镉溶出量是检测陶瓷质量的重要指标。笔者通过对不同种类的样品前处理方法进行了详细叙述。研究了使用微波分解对陶瓷熔块釉及类似组分釉料进行快速预处理,并提出一种使用原子吸收分光光度计测定陶瓷熔块釉中铅、镉含量的方法。该方法具有前处理简单、操作方便、灵敏度高的特点,实际样品中的加标回收率为93%~101.5%,相对标准偏差小于5.0%。  相似文献   

19.
为了解粤北某矿区土壤重金属污染状况,对该矿区重金属污染源进行了调查,同时,对土壤样品进行了采样分析,结果表明:(1)三个区中各金属元素水平平均含量分布为X区Y区Z区;(2)垂直分布上在三个研究区中表层土的污染都最严重,重金属的富集最高,三个区中铅、镉、锌、砷、汞几种重金属存在着相似性。在三区的垂直分布上,基本上含量X区Y区Z区;(3)三区的平均P综从大到小为:X(5.70)区Z(3.22)区Y(3.17)区,八种金属中,铅、镉、锌、铜、汞的污染率基本上都达到100%。  相似文献   

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