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本文提出用o.4%硫脲溶液解脱泡沫塑料吸附金,解脱液可直接用火焰法或石墨炉法测定ppb~ppm含量的金,测定范围宽,应用范围广。回收率在97~110%之间,灵敏度为2.5×10~(-11)g/l%,定量下限3ppb,相对标准偏差为6.1%。 目前,广泛采用火焰原子吸收法测定ppm含量金,无焰原子吸收法测定ppb含量金,火焰法和无焰法对金的富集分离。 相似文献
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石英缝管原子捕集法提高火焰原子吸收测定灵敏度 总被引:4,自引:0,他引:4
利用石英缝管原子捕集技术进行空气——乙炔火焰原子吸收光度法测定,使铜、铅、锌、镉灵敏度提高2~6倍,并使乙炔耗量降低40%,用于选矿废水中铜、铅、锌、镉的测定,能满足分析要求。 相似文献
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用空气—乙炔焰测定铬的灵敏度与火焰气体比例关系很大,富燃气的发亮火焰灵敏度高.因此在原子吸收分析方法手册和书籍中多数都推荐使用富燃气火焰.人们在这种火焰条件下测定铬时发现:铁、镍、钴、铜等18种金属元素以及硫酸、磷酸、高氯酸、氢氧化钠等有不同程度的干扰.为了消除干扰,曾提出采用氯化铵、盐酸羟胺、氟氢酸铵、高氯酸铵、氯化锶、硫酸钠、焦硫酸钾等作抑制剂. 相似文献
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原子正常状态处于低能状态,本文利用火焰吸收法给低能状态的原子传递能量,使其完全激发状态,基于此,提出原子吸收分光光度计火焰吸收法在测定矿物中铜含量的应用。在专门设备和试剂的操作条件下,利用火焰吸收法对矿物中的含铜量进行检测。从最终结果可知,相比于传统方法,本文提出的原子吸收分光光度计火焰吸收法测定的铜含量数据精确度比较高,尤其当溶液浓度比较大的时候,其精确度也会越高。证明此方法可行且具有较高的准确性。 相似文献
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原子吸收分光光度法测定废水中的微量砷,目前常用的有火焰法及无火焰法等。火焰原子吸收法灵敏度较低,无火焰原子吸收法灵敏度虽高,但重现性差。本法采用一种无载气简易氢化物发生器装置,利用雾化器产生的负压将发生器内产生的砷化氢气体直接导入空气——乙炔火焰进行原子吸收测定。本方法具有操作简便,快速准确,干扰少等优点,其相对灵敏度为0.0019微克/毫升,比待测溶液直接导入火焰原子吸收法(0.2微克/毫升)提高约100倍,相对标准偏差小于2%。使在不预先富集分离水样的条件下,可直接测定工业 相似文献
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火焰原子吸收法测定纯银中低于5ppm的Fe,其灵敏度和精密度均难达到要求。本方法将纯银试样用硝酸溶解,分离银后制成小体积试液,采用火焰原子吸收法微量进样技术测定痕量Fe。对含Fe 3ppm左右的纯银试样,其相对标准偏差小于5%,标准加入回收率为90~106%。方法简便快速。 相似文献
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应用火焰原子吸收法对金银冶炼浸出渣中的硒含量进行了试验分析,选择了仪器的最佳工作参数,对溶液的温度、毛细管插入深度等的考察,说明了用原子吸收法测定浸出渣中的硒是快速、准确的。 相似文献
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试样用硝酸分解,加入盐酸分离主体铅,不需富集锑,直接采用标准加入法,用火焰原子吸收测定锑,方法简便,精密度和准确度均符合要求。 相似文献
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在地质实验测试工作中原子吸收技术具有重要应用,可以对地质样品中的金属元素含量进行准确的检测,从而为地质开发提供数据支持。本文对原子吸收方技术的种类、特点和应用进行了介绍,分析了原子吸收在地质实验测试中的应用方向,并且以火焰原子吸收法在地质样品中金、银、铜、铅、锌等元素检测中的具体应用为例,对原子吸收在地质实验测试中的应用进行了详细的介绍。 相似文献
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柴良梅 《金属材料与冶金工程》1989,(4):44-45
在湿法制取三氧化二锑时,浸锑渣中含有大量的硫、砷等元素,采用传统的火试金法虽然能将样品分解和使金富集,但需要一套专门的设备和器材,成本高,难以在一般实验室推广应用。本工作采用湿法分解,活性炭吸附富集、火焰原子吸收光度法测定金,操作简便,分析结果准确可靠。在配合我所浸锑渣中金的选矿试验工作中取得了满 相似文献
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电子器件废料吸附尾液中金的原子吸收测定 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了用95E纤维树脂富集分离电子器件废料吸附尾液中微量金。试样通过95E纤维离子交换柱吸附金,用0.5%硫脲-0.5%盐酸混合液解吸、火焰原子吸收分光光度法测定金。方法反应速度快,淋洗集中,灵敏度高。回收率为95%~104%,相对标准偏差<±10%。 相似文献
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活性炭吸附火焰原子吸收法测定地矿样品中的金 总被引:10,自引:4,他引:6
矿样经灼烧除去硫及有机物后 ,用王水分解 ,活性炭吸附柱动态吸附、富集金。灰化除去活性炭后 ,用王水溶解金 ,在稀王水介质中 ,用火焰原子吸收法直接测定金量。测量范围大于 0 0 5× 10 - 6 相似文献
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利用镍的次灵敏线火焰原子吸收法测定镍矿石中高含量的镍 总被引:2,自引:0,他引:2
利用镍的 35 2 .45nm吸收线 ,用火焰原子吸收测定了镍矿石中 0 .0 5 %~ 1.3%的镍 ,线性范围在 2 0~ 10 0 0 μg/ 5 0mL ,回收率为 98.1%~ 10 3.8%,RSD(n =10 )为 2 .0 3%,特征灵敏度 0 .116 μgmL-11·10 -2 ,检测下限 0 .0 43μgmL-1。本方法扩大了火焰原子吸收分析镍的线性范围。方法无临近谱线干扰 ,信噪比明显提高。 相似文献