<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2018-03-19 11:37 原文鏈接: 原子吸收AAS元素分析方法錳Mn

    1. 基本特性:
       原子量 54.938
       電離電位 7.4 (ev)
       離解能 4.2 (ev)
    2. 樣品處理:
       HCL; HCL+HCLO4; HCL+HNO3; HF; HNO3; LiBO2; Na2CO3

    3. 分析條件
       分析線 279.5 nm
       狹縫 0.2 nm
       空心陰極燈電流(w) 2.0 mA
       空心陰極燈電流(n) 3.9 mA *
    * 空心陰極燈電流(n)是在使用自吸背景校正法時加在空心陰極燈上的窄脈沖電流值。

    4. 干擾:
       光譜干擾:
           元素    譜線(nm)
            Fe     279.5
            Mg     279.6
       化學干擾:
           在空氣-乙炔中 Si; 在硝酸中 Ca, Mg
    5. 標準溶液制備:
       儲備液: 1000 ug/ml
           溶解1.000g金屬錳(99.9%)于20ml(1:1)硝酸中并在水浴上 
       蒸干溶液.然后加20ml鹽酸加熱溶解鹽.用去離子水稀釋至1升。
      分析液:
          在每次分析前用0.02N HCL稀釋儲備液。

    6. 火焰標準條件:
       火焰類型 空氣-乙炔, 氧化焰(貧燃,藍色)
       燃氣壓力 0.09 Mpa 流量 1.7 l/min
       助燃氣壓力 0.3 Mpa 流量 6.5 l/min
       火焰高度(mm) 6
       長度(mm) 100
       特征濃度(ug/ml) 0.020
       線性范圍(ug/ml) 0--4
    其它分析線:
       波長nm     相對靈敏度
        279.5       1.0
        279.8       1.3
        280.1       1.9
        403.1       9.5
        321.7       2450

    7. 火焰發射
       火焰     狹縫(nm)    波長(nm)
      N2O-C2H2   0.2         403.1

    錳也可在403.3, 403.4, 280.1, 279.8和279.5nm波長處測量,但靈敏度低。也可用空氣-乙炔火焰,但降低靈敏度。

    8. 石墨爐標準條件
       (1) 原子化程序
           工步    電流(A)    時間(s)    對應溫度(鳦)
            1       40         25          100
            2       80         10          200
            3       410        2           2400
            4       450        2           2600

    * 與設定電流對應的溫度是用電阻值為8(mohm)的石墨管校準的。該值是石墨爐在熱平衡狀態下的測量值,也即在2000度以下,爐子加熱30秒,2000-2500度加熱15秒,2500度以上加熱9秒。

      (2) 特征量 (Pg) : 常規法 2.46
                        自吸法 4.82
      (3) 線性范圍(Pg) : 600
      (4) 石墨管類型 : 熱解涂層管
      (5) 樣品體積(ul) : 10


    相關文章

    新型高質量無添加劑石墨烯油墨可用于3D打印

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥團隊和中國石油大學(華東)吳明鉑教授團隊合作,在3D打印石墨烯微型超級電容器研究方面取得新進展。合作團隊開發出一種適用于3D打印的高質量無添加劑石墨烯油墨......

    離子體化學氣相沉積技術構筑金剛石石墨材料研究方面獲進展

    共價金剛石-石墨材料集合了金剛石和石墨的性質優勢,能夠實現超硬、極韌、導電等優越性能組合,在超硬和電子器件領域具有研究和發展價值。目前,由于金剛石-石墨共價界面能高,主要通過高溫高壓方法活化碳原子以實......

    我所實現3D打印石墨烯微型超級電容器構筑與單片集成

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊和中國石油大學(華東)吳明鉑教授團隊合作,在3D打印石墨烯微型超級電容器研究方面取得新進展,開發出一種適用于3D......

    XRF在石墨微量無機組分分析中的應用

    本文摘要本文介紹了馬爾文帕納科為石墨微量無機組分提供了一種前處理簡單、環保、安全且快速的分析方法。這套XRF分析方法,采用壓片制樣,樣品無需消解,過程自動化程度極高,為選礦、研發及生產提供了更高效、便......

    一文詳解“鋰離子電池負極材料”

    人們研究過的鋰離子電池負極材料種類繁多,主要有石墨、硬炭、軟炭等碳材料,鈦酸鋰、硅基、錫基等非碳材料。負極材料要求為了保證良好的電化學性能,對負極材料要求如下:①鋰離子嵌入和脫出時電壓較低,使電池具有......

    出比鋼鐵更堅固的輕質二維材料

    來自萊斯大學和馬里蘭大學的科學家們帶頭努力克服了一個主要障礙。盡管被認為是地球上最強的一些物質,但利用它們的全部潛力已被證明是一項困難的任務。比最薄的洋蔥皮紙還要細的二維材料,由于其顯著的機械屬性,已......

    石墨在電子產品中的散熱途徑

    來自東京大學工業科學研究所的科學家們研究了熱能在純化的石墨帶中的流動,并表明在某些條件下,熱量可以更像液體一樣移動,而不是隨機擴散。這項工作可以使電子設備的散熱效率更高,包括智能手機、電腦和LED等。......

    鋰離子氧氣扣式電池,一種低成本的安全可持續電池

    自可充電鋰-離子電池實現了從實驗室規模到商業市場的成功先例開始,近些年來各種新型能量存儲設備迅速出現。對于當今最先進的鋰離子電池,由于其固有的工作機制導致其在能量密度方面沒有質的飛躍。因此,追求高能量......

    石墨親鋰還是疏鋰?解決它,鋰電池有救了

    自上世紀90年代被商業化以來,由于其高能量密度以及長循環壽命,鋰離子電池被廣泛應用于便攜式電子設備、電動汽車等領域。近年來,為了進一步提高鋰電池的能量密度,金屬鋰負極由于其超高的理論容量(3861mA......

    二維納米格子材料石墨二炔具備質子導通性和選擇性

    分子篩對于質子交換膜、水純化淡化和氣體分離都有著重要的意義。二維材料憑借其超薄的厚度和良好的力學性能,已經在分子篩應用中展現出了優越的分子輸運和篩選潛能。比如石墨烯、氧化石墨烯等二維材料的質子輸運性能......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频