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1.
ICP-AES法测定松香甘油酯中金属离子含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用干法灰化处理松香甘油酯样品,以ICP-AES法测定其中Fe、A1、Zn、Cu、Pb、Ni六种金属离子的含量.最佳测定条件为:射频功率1300W,雾化器流量0.70L/min,试样提升量2,00mL/min,辅助气流量0.20L/min,等离子体流量15L/min.方法检出限为0.0002~0.006mg/L,回收率为90.81%~102.92%,相对标准偏差均小于1.05%.此法简便、快速、灵敏度高、准确性好、对环境污染小,可多元素同时测定.  相似文献   
2.
气体流量标准装置分为原级标准装置和传递标准装置。原级标准装置,是依据流量的基本定义予以实施的装置,即以容积V或质量m作为原始的度量依据,结合时间t的测量,可以得到体积流量或质量流量。传递标准装置一般是通过原级标准装置进行量值传递的、具有良好重复性及稳定性的流量计,  相似文献   
3.
研究了甲基异丁酮(MIBK)萃取-火焰原子吸收光谱法间接测定锑锭中磷的分析方法。在0.01~1.0 mol/L盐酸介质中,用酒石酸钾钠掩蔽锑,磷酸根与钼酸铵形成磷钼杂多酸,以甲基异丁酮为萃取试剂,火焰原子吸收光谱法测定有机相中磷钼杂多酸中钼。考察了萃取条件及钼酸铵浓度等因素的影响。在优化的实验条件下,当磷的含量在0.03~1.0 mg/L范围内时,其吸光度与磷量呈良好的线性关系,方法的检出限为0.011 mg/L。对4个样品进行测定的回收率在97.9%~104.0%之间,RSD为2.0%~3.8%。  相似文献   
4.
江苏省质量技术监督气体流量计量检测中心为满足快速发展的气体流量检测需求和国家流量计型式评价实验室建设要求,建立了P.V.T.t法气体流量标准装置。文章从规范要求、保温措施、优化布局、环境控制和信息化建设等多方面阐述了p.V.T.t实验室建设的原则和设计理念。  相似文献   
5.
以35m^3卧式pVTt标准装置为实验对象,标准容器采用固定壁温方式,对进气后容器内的气体质量的确定进行了实验研究。实验历时3个月,随机挑选其中20天的数据。通过记录容器内温度、压力数据,发现气体质量m与ln(T)(T为质量平均温度)呈线性关系。利用该线性方程计算气体质量,并与平衡后最终利用气体状态方程确定的气体质量作比较,相对误差大多小于0.06%。  相似文献   
6.
随着信息化技术与实验室管理理论的日趋融合,将信息化管理理念全面运用到型式评价实验室日常管理之中,提高实验室工作效率、运行效益和服务质量,增强综合服务能力,已成为实验室科学发展的必然选择。在建设国家流量计型式评价验室的过程中,我们充分贯彻信息化管理理念,着力解决人为操纵试验数据、人为伪造检测结论、借故删减检测项目等问题,达  相似文献   
7.
研究设计了干法粉磨用大电流迅变脉冲粉体静电干扰装置。以Pspice对开关器件IGBT进行模拟仿真,建立了精确的器件模型,模拟仿真了主电路的脉冲充放电过程,有效指导了该装置的真实电路设计。实验测试了不同额定电流IGBT的耐迅变电流冲击参数,当线路输出负载为2Ω、3μH时,可以得到200Hz以下近300A迅变脉冲。  相似文献   
8.
采用王水/HBr溶解样品,酒石酸掩蔽锑,用甲基异丁基甲酮(MIBK)将汞萃取到有机相中,建立了有机相进样-断续流动注射原子荧光光谱法测定锑锭和氧化锑中汞含量的方法。研究了溶样方法和共存离子可能引起的干扰,优化了仪器工作条件、萃取条件、酸度及其他影响因素。结果表明,在最佳条件下,汞含量在0.02~50 μg/L范围内线性关系良好,方法检出限为0.013 μg/L。将方法应用于锑锭和氧化锑实际样品分析,测得结果与电感耦合等离子体原子发射光谱法一致,相对标准偏差(RSD,n=6)在0.65%~2.4%之间,加标回收率为94%~99%。  相似文献   
9.
通过对氧化锑试样分解方法、硅磷分析线选择、共存元素光谱干扰和仪器最佳分析条件等方面的研究,建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氧化锑中硅和磷的方法。选用谱线Si 251.611 nm,P 214.914 nm作分析线,避免了基体元素对硅、磷的干扰。在优化的实验条件下,当硅磷的含量在0.01~300 mg/L范围内时,其吸光度与硅磷浓度呈良好的线性关系,方法的检出限为Si 0.04 mg/L,P 0.07 mg/L。对4个样品的硅和磷进行测定,回收率分别为95.82%~107.12%和93.47%~98  相似文献   
10.
无定向导线的计算有多种方法,本文介绍用平面相似变换法计算无定向导线,并用fx-4500P计算器编程实现此算法,使无定向导线的计算变得与有定向的附合导线的计算一样简单。用此法计算的结果与严密平差的结果十分接近。原理:先计算出待定点的假定坐标;再按平面相似变换公式变换为实际的测量坐标(即真坐标),如图。今假定a。;一0,X。一y。。0,按观测的水平角和边长(平距)推算各点之假定坐标,即:然后计算假定的S。。和a。。:再计算旋转角与缩放系数:最后按下式计算各待定点之“真”坐标:本文给出的fX-4500P计算程序由两个小程…  相似文献   
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