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地质实验是地质工作中非常重要的组成部分之一,在地质实验中空气—乙炔火焰原子吸收分光光度计也是重要的仪器设备之一,对于提升实验效果具有重要作用。本文主要阐述了地质实验中应用空气—乙炔火焰原子吸收分光光度计的相关内容,以此来分析岩石矿物中化学成分的具体情况,同时对于整个测试过程相关内容进行了探讨,希望能够对相关专业人士有所帮助。 相似文献
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在地质工作中,对矿样元素含量检测是非常重要的工作。其中,针对矿样锌元素检测也是极为重要的工作环节。当前,能够对矿样锌元素测量的方式有很多,通过使用原子吸收分光光度计火焰吸收法测定结果精确性高,整个操作过程非常简单,但是在具体使用过程中也会产生测定结果不准确的情况。基于这种情况下,应当对原子吸收分光光度计火焰吸收法测定锌元素含量的不稳定因素进行研究分析,将锌液体浓度按照梯度进行设置,在确保反应程度保持相关的基础上,从而避免锌自吸情况。通过对标准曲线进行观察,为确保检测矿样原子吸收分光光度计火焰吸收法的吸光度在测定区间范围内,需要结合待检测溶液浓度的实际情况,将已经稀释的待检测矿样溶液倍数进行提升,操作过程需要关注仪器使用情况,及时对标准溶液进行更换,有效提升测定效果。经过实验分析后,测定结果和矿样品位和实际测定矿样保持一致,金属成分保持稳定,有效解决了测定过程产生波动的问题,以此提升了测定结果的精确性。 相似文献
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本方法用王水溶解阳极铜,甲基异丁酮富集金,用原子吸收分光光度计测定其金含量。加标回收率为98%~102%。 相似文献
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中等和高等含量元素的高精度测量从70年代起,已成为火焰原子吸收法新的应用目标。国内较早报道的是黄治树、邵企容,他们测定矿石和铜合金中高含量铜获得成功。本文拟定了火焰原子吸收法测定石灰石、白云石、镁石、岩石、炉渣和铁矿石等多种矿物、原料中含量0.1%至60%甚至更 相似文献
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采用先加入硝酸溶解试样,再加入盐酸溶解锡,然后用空气——乙炔火焰原子吸收分光光度计测定铜元素的吸光度。经对国家标准样品进行分析,相对偏差≤1.3%,回收率99.6~99.8%。 相似文献
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合金中高含量元素的测定,过去常用化学法,其结果虽准确但操作烦琐,原子吸收法是一种简便、快速、灵敏度高和选择性好的分析方法。在测定高含量元素时,一般使用稀释,选择次灵敏线及改变燃烧器角度的方法,本文介绍用次灵敏吸收线和空气一液化石油气火焰的方法来测定锡合金中的高含量铟。在最佳的实验条件下,使用改装的Wang燃烧器头和标准加入法在国产750型原子吸收分光光度计上进行试验,最后与络合滴定法进行比较,得到分析结果比较满意,相对误差不超过0.5%回收率为99.5~100.5%。 相似文献
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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
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砷的存在严重影响铜的传导性能,因此分析纯铜中杂质砷十分必要。发射光谱法测低含量的砷灵敏度不够,二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法需分离铜。有人用无火焰原子吸收法测定了高纯铜中砷,但要用氢氧化铁共沉淀预先将砷分离出来。有人曾用石墨炉原子吸收法分析黄铜中砷,认为测铜合金中砷要用标准加入法。也有人提出了石墨炉直接测砷的困难。 相似文献
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将火焰原子吸收分光光度法应用于铁矿的系统分析,成功地测定了全铁和氧化锰。提出了火焰原子吸收分光光度法测定铁矿中全铁和氧化锰的方法。本法简便、快速、准确。 相似文献
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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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文章采用火焰原子吸收分光光度法中的增量法消除基体干扰后,在铜特征谱线波长324.7nm和银特征谱线波长328.1nm处连续测定铅电解液中铜和银的含量。方法回收率95%-102%,变异系数1.4%-4.64%,结果准确,重现性好,且操作简单,完全能满足生产工艺分析的要求。 相似文献
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笔者通过不同浓度范围的标准曲线法的对比、不同加入法的对比、标准曲线法准确性等3个方面确认了火焰型原子吸收分光光度计测钼酸铵中钾量的最佳条件。 相似文献