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土壤不同酸体系微波消解与电热板消解测试结果对比 总被引:1,自引:0,他引:1
《化学工程师》2015,(8)
土壤标准样品分别采用微波消解和电热板消解两种消解方法;微波消解中采用了HNO3-HF-HCl、HNO3-HF-H2O2、HNO3-HCl-H2O23种不同酸消解体系进行消解。土壤样品微波消解后Cu和Cd用石墨炉分析,Zn用火焰法分析,Pb根据需要使用火焰法和石墨炉分析;土壤样品电热板消解后Cu、Zn、Pb均用火焰法分析,Cd用石墨炉分析,两个消解方法结果均符合质控要求,微波消解中三种不同的酸消解体系,其中HNO3-HCl-H2O2无法将样品消解完全,HNO3-HF-HCl、HNO3-HF-H2O2均可以将样品消解完全,分析结果符合质控要求。 相似文献
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针对现有消解方法对废家电塑料中存在消解不完全的现象,导致无法准确分析出Ro HS指令关注的塑料中的重金属Pb、Cd、Cr和Sb的具体含量,对后续研究废家电塑料中重金属的迁移转化造成困难。文章采用微波加热消解、电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法测定废家电外壳HIPS中重金属Pb、Cd、Cr、Sb的含量,并通过试验条件进行优化,达到了最佳消解效果。结果表明,与传统使用的电热板加热消解方法相比,该方法用时少,试验误差小;使用的酸危害性较小,安全性高。此外,优化后,试验方法回收率为93. 4%~107. 7%,精密度为0. 5%~5. 9%,可实现HIPS样品的全消解。该方法检测限度低,操作简单,可满足准确测定废家电塑料中重金属含量的需求。 相似文献
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采用密闭微波消解法消解紫菜样品,在优化微波消解条件的基础上,建立微波消解ICP-MS法同时测定紫菜中Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Mn、Ni、Pb和Zn十二种微量重金属元素的方法。 相似文献
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针对现有消解方法对废电器塑料存在消解不完全的现象,导致无法准确分析出该类型塑料中的重金属成分及含量,从而对后续研究废电器塑料中重金属的迁移转化造成困难。本文对比不同消解方法对废电器塑料中重金属Pb、Cr、Cd、Sb含量测定的影响,通过设置对照实验,以微波消解和电热板消解及不同酸体系为实验条件,比较了四种前处理方法的测试结果、回收率、精密度和检测限。结果表明:微波消解的密闭性、加热效果均好于电热板消解。当采用微波加热、以HNO_3-HBF_4-H_2O_2为消解酸体系时,废电器塑料的消解效果最好,其回收率为85.64%~109.70%,精密度为0.33%~3.86%。该方法检测限低,且操作简单、用时少。 相似文献
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[目的]了解不同水生植物对污水中重金属的富集能力。[方法]采用混酸消解体系,氢化物发生-原子荧光光度法对利用人工浮岛技术种植的4种水生植物的模拟污水池中水样的Pb、Cd、As含量的变化以及成熟后植物根、叶中重金属含量进行测定。[结果]模拟水池中Pb、Cd、As的含量明显下降,不同植物对不同重金属的富集能力差异较大,对于Pb的富集能力:菖蒲水生黄鸢尾千屈菜美人蕉;对于Cd的富集能力:水生黄鸢尾美人蕉;对于As的富集能力:菖蒲千屈菜水生黄鸢尾美人蕉。[结论]研究结果为人工浮岛技术种植水生植物对污水治理效果提供数据支撑。 相似文献