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<正> 有机物的测定用间接原子吸收法测定有机物也是一种灵敏和有效的方法,分析的直接对象仍然是金属元素。除了一些本来含有易测的金属元素的有机样品可直接测定外,对大多数不含金属元素的有机样品来说,就需要通过必要的化学反应或利用其化学反应的产物,使其形成金属络合物、螯合物、离子缔合物,然后用原子吸收法加以测定。醇用原子吸收法间接测定甲醇、乙醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、乙二醇、丙三醇等十三种醇类的结果表明,灵敏度比比色法高两个数量级以上。方法是在醋酸介质中,醇类与铬酸、吡啶形成络合物,该络合物在氨碱性条件下可溶于苯,分去水相后苯层中加入 相似文献
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本文评述了1964—1980年硅酸盐原材料原子吸收分析方法的进展,介绍了单一元素和多种元素的测定方法,指出了硅酸盐原子吸收分析中的基本问题。 相似文献
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火焰原子化法在原子吸收分析中,利用火焰使试样转化成自由原子,是一种简便、稳定的方法。通过空气-乙炔和一氧化二氮-乙炔两种火焰,可以实现大多数元素的原子吸收测定。分析的相对标准偏差一般为0.4~2%,最佳可达0.2%。目前火焰原子化法仍然是原子吸收光谱分析中主要的原子化法。火焰的结构和温度预混合火焰的结构如图1所示。燃气和助燃气在雾化室中混合后,从燃烧器的缝口喷出,进入火焰预热区,此区的温度不高,试样在这里被干燥,呈固态微粒;包围着预热区的是第一反应区,燃气和助燃气在这里 相似文献
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火焰原子吸收法间接测定水中硫酸盐 总被引:2,自引:0,他引:2
硫酸盐的测定都需转化为硫酸钡来测定,而硫酸钡比铬酸钡沉淀稳定,因此,在含有硫酸盐的试液中加入铬酸钡,则硫酸盐可定量取代出铬酸根,生成更稳定的硫酸钡,由火焰原子吸收法定量测定铬含量,便可计算出硫酸根的含量。 相似文献
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《山东化工》2016,(21)
钴是硬质合金的组成元素之一,如钴钨、钴钨钛、和钴铁等硬质合金。草酸钴是湿法冶金钴纯度较高的产品,常可作为这些硬质合金中钴的原料来源,Cl~-是草酸钴中限量较严的杂质元素之一,通常要求0.08%。在分析检测领域,Cl~-检测方法在不断完善;本法研究采用银的原子吸收分析测试,灵敏度高、选择性好、抗干扰性强和准确度好;在常温下,少量银离子(Ag~+)与Cl~-在1~2 mol的硝酸溶液中反应生成晶态较好的白色AgCl沉淀,在待测溶液中,定量加入过量Ag+,用AAS测定剩余Ag~+,实现间接测定Cl~-之目的,Cl~-测定范围:0.010%~0.10%。研究还表明,由于银的原子量是氯原子量的3倍,检测Ag~+过程中发生的误差,折合为Cl~-的误差仅为1/3。本法准确快速,适用于草酸钴中含少(微)量Cl~-的测定。 相似文献
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土壤中可溶性氯的含量大小直接影响着土壤的性质和农作物的生长,因此调查土壤中氯的含量对指导农业生产有着重要的意义。原子吸收法间接测定氯已有报导,但对于土壤中氯的测定却很少见有报导。本文 相似文献
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干扰和抑制在原子吸收光谱分析发展的早期阶段,由于在理论和实际经验上的不足,曾认为这个技术不大受干扰,但是,后来的实践表明,原子吸收中的干扰是不容忽视的。除了象铜和银等极少数元素的干扰情况简单且易克服之外,大多数元素所受到的干扰是复杂的。在电热石墨炉中,干扰尤为严重。因此,在分析中如不考虑 相似文献
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原子吸收分光光度法是受人注目的一种新型仪器分析方法,它的特点是灵敏度高、选择性好、干扰少、适用范围广。火焰法的灵敏度一般为ppm数量级,高温炉法的灵敏度可达10~(-10)~10~(-14)克。用火焰法作低含量测定,可达到1~3%的精确度。目前用原子吸收法可测定的元素达73种。此法已成为地质、冶金、化工、医药、环保、食品等部门有效的分析手段之一。简单原理原子吸收分光光度法的基础,是测定基态原子蒸气对共振辐射的吸收,由辐射的减弱程度来求得样品中被测元素的含量。原子吸收光谱分析具有独特的优点,这可由原子在不同能级的布居得到说明。在热力 相似文献
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介绍了硅酸盐材料的样品分解方法,用原子吸收光谱分析技术分析硅酸盐材料中金属元素的分析方法以及可能遇到的各种干扰及其消除方法。 相似文献
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电热原子化电热原子化技术,就是利用大电流把各种石墨管、石墨棒、金属丝、金属舟等加热到2000~3000℃的高温,使样品完全蒸发,被测元素转变成基态原子蒸气,产生共振吸收,由峰值法或积分法测量瞬时吸收信号和浓度之间的关系。在各种电热原子化器中,高温石墨炉是最有代表性的一种,目前已成为许多部门分析实验室中重要的痕量和超痕量分析手段之一。与火焰原子化法相比,石墨炉原子化法具有不少特点: 1.由于样品在石墨炉内完全气化,样品利用率接 相似文献
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