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简要介绍AFS-2202a型双道原子荧光光度计的原理、性能、使用方法和优点,总结实践所获得的经验。 相似文献
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AFS-3100型双道原子荧光光度计测定水中砷 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍应用AFS-3100型双道原子荧光光度计,在水质监测中测定水中砷的原理、方法和优点。此方法是以盐酸为介质,以硼氢化钾作还原剂,进行原子化,使砷原子激发出的荧光强度值在一定范围内与砷的含量成正比。砷的检出限为0.0357μg/L。 相似文献
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本文针对PF6非色散原子荧光光度计测硒时出现的问题进行了原因总结。指出在使用过程中,由于该种仪器精密度较高,要求所处环境和测试条件均比较严格。因此测试人员必须在完全掌握仪器设备的性能和操作方法时,才能保证仪器测试的结果稳定和准确。 相似文献
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原子荧光法测定汞受诸多因素影响,条件控制要求比较严格,因而研究降低汞的空白值,对汞的测定具有重要意义。文中结合吉天AFS930原子荧光光度计在水环境监测中的工作实践,对影响汞空白的因素和相应解决办法进行探讨。 相似文献
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本文利用AFS-9800双道原子荧光光度计同时测定地表水中的砷、 硒元素,通过一系列实验证明:该仪器和分析方法可以满足地表水中砷、 硒元素的测定要求,且具有节省试剂、 操作简单快速,提高分析效率等优点. 相似文献
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重金属的污染已成为人们日益关注的话题,双道原子荧光光谱仪逐步进入环境样品的监测领域,由于目前没有相应的国家标准发布,在实际监测过程中常常出现许多问题,本文对监测过程中出现的问题作以探讨分析。 相似文献
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氢化物发生--原子荧光法测定地表水中汞含量研究 总被引:1,自引:0,他引:1
汞是具有蓄积作用的有害元素。我国现行的《地面水环境质量标准》(GB3838—2002)规定Ⅰ~Ⅴ类地面水体中汞的标准浓度为0.00005~0.001mg/L。目前国标方法中汞的测定多采用冷原子吸收法、双硫腙吸光光度法等.这些方法测定往往比较复杂,干扰因素多.影响测定结果。氢化物发生-原子荧光法测定一些元素目前尚无国标方法。但利用AFS-2202双道原子荧光光度计。通过氢化物发生-原子荧光法测定地表水中的微量汞,具有操作简便、干扰少、灵敏度高等特点。本文将我们研究试验成果总结如下: 相似文献
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环境监测中冷原子荧光法测汞的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过实验优化选择测汞仪的负压 ,载气、屏蔽气的流量 ,正确地选好、配制和使用试剂 ,掌握分析中的关键步骤 ,快速、准确地做好汞分析。 相似文献
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利用AFS-9800双道原子荧光光度计对汞盲样考核的过程进行了分析,摸索出了最佳仪器工作参数和适当的考核方式。 相似文献
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重金属的污染已成为人们日益关注的话题,双道原子荧光光谱仪逐步进入环境样品的监测领域,由于目前没有相应的国家标准发布,在实际监测过程中常常出现许多问题,本文对空白值偏高问题加以分析。 相似文献
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应用双道原子荧光光谱法,同时测定水中砷和硒,探讨了联合测定砷、硒的各种影响因素,通过优化和折衷条件的方法,得出联合测定水中砷和硒的最佳条件。 相似文献
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本文主要论述YYG-2型冷原子荧光测汞方法。通过研究载气流量,振荡次数或振荡时间,氯化亚锡用量,试液量占反应瓶体积等因素对汞的影响,确定出测汞的最佳条件。 相似文献
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采用原子荧光光谱法测定水中汞 ,具有简便、快速、基体干扰少、灵敏度高等优点。该方法的检出限实测 0 .0 4ng/mL ,精密度 3 .0 % ,工作曲线动态范围 10 3。在引滦水质监测中应用此法获得满意结果 相似文献
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原子荧光测定水中砷汞的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
文章阐述了用原子荧光法同时测定水中重金属砷和汞的原理、溶液的配制、仪器的选择、使用条件及测定的结果作了分析.深入研究了不同种类的酸度对砷汞的影响以及共存离子的干扰、线性范围、检出限、精密度、准确度、回收率等. 相似文献
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采用原子荧光法测定水样中的汞时,分别用硝酸、盐酸和硫酸做保存剂,从酸度(化学纯、分析纯和优级纯)、稳定性和加标回收率等三个方面进行比对试验。结果表明,用原子荧光法测定水样中汞含量时,采用优级纯的盐酸做保存剂,测定结果比较理想。 相似文献
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以原子荧光光谱法测定地表水中砷、铅、汞、镉、硒、锑等6种易氢化元素为研究对象,探讨优化了溶液介质、硼氢化钾浓度、助剂效果、载流方式等影响因素。结果表明,溶液介质:砷、锑选用10%盐酸;硒选用20%盐酸;汞、镉选用4%盐酸;铅选用9%硝酸。硼氢化钾浓度:砷20 g/L;铅、镉25 g/L;汞10 g/L;硒、锑15 g/L。助剂:砷、锑需要使用抗坏血酸-硫脲预先还原为三价态,镉需要用含钴离子的增敏剂,铅需要铁氰化钾和铅稳定剂,以提高铅、镉的测定灵敏度。试验证实水为载流的进样方式是可行的,不仅消除管路中的记忆效益且能够节省大量酸试剂。各元素方法检出限为0.0004~0.0314μg/L,相对标准偏差在1.27%~2.03%。通过水质质控样品和实际样品验证,方法适合地表水中砷、铅、汞、镉、硒、锑的测定。 相似文献