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1.
氢化物发生(HG)技术已广泛用于可形成挥发性氢化物元素的测定。本用流动注射氢化物发生——原子吸收光谱法测定铜冶金物料中的砷量。该方法灵敏度高,操作简单,分析结果令人满意。  相似文献   
2.
通过研究,我们建立了用离子色谱法测定化工废水中F-含量的分析方法。选择的色谱条件为:亲水性较强的阴离子交换分离柱分离,电导检测器,碳酸钠和碳酸氢钠混合淋洗液淋洗。直接分取样品,用碳酸钠调节p H值为5~8,过滤直接进样测定。该方法具有良好的线性范围(0~50 mg·L-1范围内相关系数为0.99993),样品加标回收率在97.7%~106.6%之间。该方法主要用于化工废水样品中F-含量的分析,方法快速、操作简便,可满足化工厂和40万吨离子膜项目对废水处理中F-离子的快速检测要求,测定结果令人满意。  相似文献   
3.
本文研究了工业硫酸中汞含量的测定方法。用重铬酸钾做稳定剂,硼氢化钾做还原剂,采用蒸气发生-冷原子荧光光谱法测定工业硫酸中汞量。用本方法测定样品中的汞相对标准偏差为5.00%,加标回收率在90.2%~98.9%之间,方法检出限为0.046ng/mL,汞含量测定范围在0.0000010%~0.00010%之间。线性范围在0~40 ng/mL时,相关系数可达到0.9990以上。此方法灵敏度高,操作简单,准确度高。  相似文献   
4.
采用过硫酸铵把低价态铬锰定量氧化成高价态,利用高价态铬锰自身颜色进行分光光度法测定,考察了显色条件,研究了铬锰相互干扰及共存离子的影响情况。利用双波长多元线性回归方程,实现了常量铬锰联测。该法消除了铬锰相互干扰对测定结果的影响,并成功消除了三价铁的严重干扰,应用于固体物料铬锰的测定,结果令人满意。  相似文献   
5.
任慧萍  王纪华  段爱霞 《现代仪器》2012,18(2):79-82,78
样品经硝酸分解,控制一定的酸度,加入酒石酸-硫脲-抗坏血酸为掩蔽剂,硼氢化钾作还原剂。采用氢化物发生-原子荧光光谱法直接测定铜阳极板0.0005%~0.10%中Sn的含量。该方法检出限为0.044μg/L,样品中Sn含量在0.00040%~0.0010%时,RSD(n=11)2.64%~9.22%之间,加标回收率为90.3%~102.6%,线性范围上限为80μg/L时,相关系数可达到0.9993以上。方法灵敏度高,操作流程简单,实验效果令人满意。  相似文献   
6.
本文探讨镍基体对待测元素铁、钴、铅、锌干扰情况,采用标准加入校正法消除基体干扰影响,拟定试验条件,建立连续光源原子吸收光谱法对镍系统溶液中微量元素的测定方法,实现一次进样连续测量Fe、Co、Pb、Zn,此方法简单、快速、准确、可靠。  相似文献   
7.
本文采用紫外分光光度法建立了铼回收工艺实验中反萃液、结晶母液、铼酸铵中高含量铼的分析方法。实验确定了铼的最佳显色条件:在50mL容量瓶中加入40mL氢氧化钠(400g/L),4mL盐酸羟胺(0.1g/L),反应30min后在波长305nm处测定反萃液、结晶母液、铼酸铵中铼的含量。实验做了加标回收率以及精密度实验,同时将测定结果与ICP-AES法测定结果进行数据比对,两种方法测定结果吻合很好,本方法操作简单,准确度高,可以推广应用。  相似文献   
8.
1.前言 螺旋风口是向高炉内鼓风的孔道,其材质为紫铜,它由内芯和外套焊接而成,内通冷却水,螺旋风口始终在熔融渣流、铁流和高温焦炭的冲刷和撞击下工作,其工作环境是相当恶劣的,因此,造成其破损的机会很多,特别是当高炉工作失常时,崩料、坐料、炉冷等对风口的损坏就更加频繁,如果风口焊缝质量差,那么其焊缝及热影响  相似文献   
9.
本文通过研究,建立了用离子色谱法同时测定液碱中Cl-、S042-含量的分析方法。选择的色谱条件:采用亲水性较强的阴离子交换分离柱分离,电导检测器,碳酸钠和碳酸氢钠混合淋洗液淋洗。样品经前处理及过H型预处理柱后直接进样测定。该方法各元素均具有良好的线性范围(Cl-在0~500μg/mL范围内相关系数为0.9999;S042-在0~50μg/mL范围内相关系数为0.9999),样品加标回收率Cl-为94.1%~113.3%;S042-在93.4%~118.2%之间,通过对3个样品的11次测定,相对标准偏差分别为Cl-0.79%~1.70%,S042-1.53%~3.90%之间该方法主要用于化工产品液碱中Cl-、S042-含量的快速分析,方法操作简便,可满足化工厂液碱产品中Cl-、S042-离子的快速检测要求,所测结果令人满意。  相似文献   
10.
采用过硫酸铵把低价态铬、锰定量氧化成高价态,利用高价态铬、锰自身颜色进行分光光度法测定。考察了显色条件,铬、锰相互干扰及共存离子的影响情况,利用双波长多元线性回归方程,实现了常量铬、锰联测。该法既克服了铬、锰相互干扰对测定结果的影响,又成功地消除了三价铁的严重干扰,应用于冶金物料如碳钢、铬镁砖、铬合金、高锰钢和不锈钢中铬锰的测定,相对标准偏差2.2%~17.2%和1.0%~9.8%。  相似文献   
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