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  • 原子吸收光譜法基體改進劑類型及改進機理

    所謂基體改進技術,在20世紀70年代主要是指在待測樣品溶液中加入某種化學試劑使基體成分轉變為較易揮發的化合物,或將待測元素轉變為更加穩定的化合物,以便允許較高的灰化溫度和在灰化階段能更有效地除去干擾基體的一種方法。目前人們將無機化合物和有機化合物基體改進劑的應用,石墨管焦化和金屬碳化物涂層以及在惰性氣體中加入某些活性氣體等技術統稱為基體改進技術,這里討論的不包括石墨管的改進技術。一、基體改進劑的類型基體改進劑可分為無機化合物基體改進劑有機化合物基體改進劑和活性氣體改進劑3種類型。1、無機化合物基體改進劑許多銨鹽、無機酸、金屬氧化物和金屬鹽類已作為有效的基體改進劑用于石墨爐原子吸收分析。主要的無機化合物基體改進劑有硝酸銨、硫酸銨、焦硫酸銨、磷酸銨、磷酸二氫銨、硫化銨、硝酸、高氯酸、磷酸、鹽酸、過氧化氫、硫化鈉、硫氰化鉀、過氧化鈉、重鉻酸鉀、高錳酸鉀、硝酸鋰、鎳、鉑、鈀、鑭、銅、鐵、鉬、銠、銀和鈣等。2、有機化合物基體改進劑有機化合......閱讀全文

    硝酸鎳石墨爐原子吸收光譜法測定水中砷

      摘要:本方法采用了硝酸鎳作為基體改進劑對水中砷含量進行測定,確定了最佳實驗條件。方法的線性范圍為0~80μg/L,砷的檢出限為2.36μg/L,加標回收率為93.5%~103.2%,相對標準偏差為3.74%。方法的靈敏度高,檢出限低,線性范圍寬,相關系數好,精密度和準確度符合要求。目的建立簡便、

    硝酸鎳石墨爐原子吸收光譜法對水中砷的測定

    ? ? ? 摘要:本方法采用了硝酸鎳作為基體改進劑對水中砷含量進行測定,確定了最佳實驗條件。方法的線性范圍為0~80μg/L,砷的檢出限為2.36μg/L,加標回收率為93.5%~103.2%,相對標準偏差為3.74%。方法的靈敏度高,檢出限低,線性范圍寬,相關系數好,精密度和準確度符合要求。???

    不同基體改進劑對ICPMS法測量血清中甲胎蛋白的影響

    血清中甲胎蛋白(AFP)的準確測量對于癌癥的臨床診斷和治療具有重要意義。電感耦合等離子體質譜法(ICPMS)具有靈敏度高、檢出限低、多元素同時檢測等優點,但用于血清中低豐度蛋白的檢測時,檢出限常不及熒光檢測法,因此,提高ICPMS免疫分析測量低豐度蛋白質時的靈敏度具有重要意義。本研究發現,增強液能很

    原子吸收光譜儀檢測水處理劑中的鉛和鎘含量

      鉛和鎘是環保、環境醫學和食品分析中最經常測定的毒性元素。水處理劑中鉛和鎬含量的高低直接關系到公眾用水的安全。    一、(原子吸收光譜)實驗部分    1.1主要儀器及試劑    AA4520型原子吸收分光光度計,HGA—600型石墨爐,AS一60型自動進樣器,L'vov平臺石墨管,鉛、

    關于原子吸收光譜法的化學干擾及其抑制介紹

      原子吸收光譜法的化學干擾及其抑制:化學干擾是指待測元素在分析過程中與干擾元素發生化學反應,生成了更穩定的化合物,從而降低了待測元素化合物的解離及原子化效果,使測定結果偏低。這種干擾具有選擇性,它對試樣中各種元素的影響各不相同。化學干擾的機理很復雜,  消除或抑制其化學干擾應該根據具體情況采取以下

    無機化學改進劑的應用

    無機化學改進劑是目前應用最廣泛的化學改進劑。Ni(NO3)2作為化學改進劑,測定Ag;檸檬酸對Ag也有明顯的增敏作用,靈敏度提高約1倍。基體改進劑Mg(NO3)2可使Al的灰化溫度由1600℃提高到1900℃,靈敏度提高了50%。用氧化鋯磨球將發樣研磨20min磨成粉用0.4%(體積分數)甘油為懸浮

    有機化學改進劑的應用

    ?有機螯合劑是另一類常用的有機化學改進劑。用2%二酮(乙酰丙酮、三氟乙酰丙酮、苯甲酰丙酮)為化學改進劑,提高了Al的灰化溫度,加入三氟乙酰丙酮和苯甲酰丙酮,灰化溫度由400℃分別提高到600℃和600℃~800℃。A1與B二酮形成螯合物,阻止Al形成碳化物。使用化學改進劑,靈敏度提高2~3倍。分析植

    常用無機化學改進劑介紹

    鈀是最常用的無機化學改進劑(inorganic chemical modifier)之一。鈀成功地用于鉛、砷、硒、碲和鉍等易揮發性元素的測定。由于鈀的純度高,又是一種不普遍存在的貴金屬元素,也不腐蝕石墨管,現已發展成為應用廣泛的通用化學改進劑。不管是用Pd(NO3)2還是用PdCl2,起化學改進作用

    實驗室分析方法原子光譜分析的干擾及其消除

    原子光譜分析的于擾效應一般情況下比較小,但或多或少地存在種種干擾,特別是對一些特殊樣品或復雜樣品來說。作為原子光譜分析的一個重要分支,原子熒光光譜法的干擾類型與原子的發射光譜法和原子吸收光譜法基本類似,只是在采用的儀器裝置或進樣方式不同時,干擾效應的具體表現形式或相對程度有所不同。原子光譜分析法中干

    溫度計發明及改進

      最早的溫度計是在1593年由意大利科學家伽利略(1564~1642)發明的。他的第一只溫度計是一根一端敞口的玻璃管,另一端帶有核桃大的玻璃泡。使用時先給玻璃泡加熱,然后把玻璃管插入水中。隨著溫度的變化,玻璃管中的水面就會上下移動,根據移動的多少就可以判定溫度的變化和溫度的高低。溫度計有熱脹冷縮的

    石墨爐原子吸收光譜法直接測定血樣中硒

    ? ??硒是人體必需的微量元素,能調節氧化還原反應速度,強化一些酶的活性,調節維生素A、C、E、K在體內的吸收和消耗,并且對癌癥及心臟病的發生具有化學預防作用。血清中的硒含量常常作為人體硒營養狀態的指標,因此,硒的測定對于癌癥、心臟病患者臨床診斷和防治檢測有重要作用。硒的測定方法很多,如熒光光度法、

    告別土壤污染!準確測定土壤中鎘含量

      鎘是一種毒性很強的重金屬元素,會在動植物體內富集,土壤中過量的鎘會抑制植物的正常生長,在植物中的殘留會影響到人體和動物的健康,國家標準中提出準確測定場地調查土壤中的鎘含量對生態環境評估和保障人居環境安全具有重要意義。   目前,測定土壤中鎘的方法主要有火焰原子吸收光譜法(FAAS)、石墨爐原子吸

    原子吸收光譜技術在微量元素檢測中的應用

    ?原子吸收光譜法,是一種測量特定氣態原子對光輻射的吸收的方法,是上世紀50年代中期出現并在以后逐漸發展起來的一種新型的儀器分析方法。原子吸收光譜法在地質、冶金、機械、化工、農業、食品、輕工、生物醫藥、環境保護、材料科學等各個領域有廣泛的應用。主要適用樣品中微量及痕量組分分析。??? 1.在臨床上的應

    磷酸鹽化學改進劑的應用

    磷酸鹽作為化學改進劑多有使用。在K2HO存在下,可使Cd的穩定溫度提高到600℃。用甘油水溶液作為懸浮劑,NH4H2PO4為基體改進劑,測定海洋和河流沉積物中Cd用HNO3+H2O2消解生物樣品,Ni+Pd+NH4H2PO4的1%Triton X-100+0.2%HNO3溶液為化學改進劑,石墨爐原子

    混合無機和有機化學改進劑

    用Pd(NO3))2- Triton X-100作為硒的化學改進劑,測定了飲料和大青葉合劑中的Se,將灰化溫度由400℃提高到1200℃,吸光度提高了2.92倍,檢出限達到8.0ng/mL。W+Pd+酒石酸混合改進劑是測定合成和天然海水中Bi,In和Pb最有效的化學改進劑酒石酸熱解產生還原性物質C,

    常用的有機化學改進劑介紹

    最常用的有機化學改進劑(organic chemical modifier)有抗壞血酸檸檬酸、酒石酸、草酸、EDTA等有機酸及其鹽以及 Triton X--100(曲拉通X-100,化學名稱為聚乙二醇辛基苯基醚,是一種優異的表面活化劑,潤濕及洗滌劑)等。加入有機化學改進劑,降低了被測元素的原子化溫度

    脫硫CEMS的日常維護及改進

      煙氣中的顆粒物大量排入大氣,造成空氣污濁,使人的可視范圍變窄,不但影響景觀效果,而且對人的心情影響較為嚴重,甚至使交通事故增加。粒徑小于等于10um的顆粒物為可吸入顆粒物,吸入人體后會導致喘息性支氣管炎、慢性氣管炎、肺功能下降等疾病,嚴重危害人體的健康。大氣環境污染直接關系到生態環境的總體面貌和

    原子吸收(發射)光譜法

    方法提要試樣經氫氟酸、硫酸分解,在!(H2SO4)=1%介質中,在原子吸收光譜儀上,使用空氣-乙炔火焰,以硫酸鉀作消電離劑,于波長670.8nm、780.0nm、852.1nm處,分別測定鋰、銣、銫的吸光度或發射強度。一般常見元素均不干擾測定。測定范圍0.001%~4.00%。儀器原子吸收光譜儀。試

    原子吸收(發射)光譜法

    方法提要試樣經氫氟酸、硫酸分解,在!(H2SO4)=1%介質中,在原子吸收光譜儀上,使用空氣-乙炔火焰,以硫酸鉀作消電離劑,于波長670.8nm、780.0nm、852.1nm處,分別測定鋰、銣、銫的吸光度或發射強度。一般常見元素均不干擾測定。測定范圍0.001%~4.00%。儀器原子吸收光譜儀。試

    原子吸收光譜法

    用原子吸收光譜法測定銅,干擾少,方法靈敏、快速、簡便,特別適用于低含量銅的測定。當試樣中銅含量很低時,也可用APDC-MIBK、CHCl3或乙酸乙酯萃取,將銅富集于有機相中,直接在有機相中進行銅的測定。本法適用于0.001%~5%銅的測定,采用萃取有機相可測定0.1×10-6銅。方法提要試樣經鹽酸、

    原子吸收(發射)光譜法

    方法提要試樣經氫氟酸、硫酸分解,在!(H2SO4)=1%介質中,在原子吸收光譜儀上,使用空氣-乙炔火焰,以硫酸鉀作消電離劑,于波長670.8nm、780.0nm、852.1nm處,分別測定鋰、銣、銫的吸光度或發射強度。一般常見元素均不干擾測定。測定范圍0.001%~4.00%。儀器原子吸收光譜儀。試

    原子吸收光譜法

    一、內容概述原子吸收光譜法(AAS)又稱為原子吸收分光光度法,基本原理是每種元素都有其特征的光譜線,當光源發射的某一特征波長的光通過待測樣品的原子蒸氣時,原子中的外層電子將選擇性地吸收其同種元素所發射的特征譜線,使光源發出的入射光減弱,可以將特征譜線因吸收而減弱的程度用吸光度表示,吸光度與被測樣品中

    原子吸收光譜法檢測罐頭食品中痕量錫

    ?用石墨爐原子吸收法測定錫時,由于錫易生成揮發性的化合物,以及氯化物等共存元素的氣相干擾,導致直接測定的靈敏度較低,灰化階段錫的損失比較嚴重。為了減少錫在石墨爐中的揮發損失,目前常用的方法是加入以硝酸鹽為代表的基體改進劑。但有的改進劑會引起較大的背景吸收或增加空白值。? 一種有效的分離及富集手段:電

    罐頭食品中痕量錫的檢測

    ?用石墨爐原子吸收法測定錫時,由于錫易生成揮發性的化合物,以及氯化物等共存元素的氣相干擾,導致直接測定的靈敏度較低,灰化階段錫的損失比較嚴重。為了減少錫在石墨爐中的揮發損失,目前常用的方法是加入以硝酸鹽為代表的基體改進劑。但有的改進劑會引起較大的背景吸收或增加空白值。? 一種有效的分離及富集手段:電

    對原子熒光測砷的方法的改進

    對原子熒光測砷的方法的改進土壤中的砷是地質實驗檢測指標之一,土壤在中的砷含量處于正常水平的情況下,目前原子熒光法能對該元素方便地進行微量分析,在注意若干細節問題上,采用氫化物發生一原子熒光光度法測砷,最大程度地減少了樣品的污染、損失,而且簡潔快速,結果準確。然而目前硫脲還原法對測含量比較低的樣品準確

    原子吸收光譜法測定尿鉛的應用

      [摘要]本文主要介紹了原子吸收光譜法的發展概況,并根據鉛的毒性特點進行尿鉛的測定,同時應用基體改進技術和背景校正技術降低背景吸收干擾,提高該方法的可靠性。從而為職業性鉛中毒的篩選提供一種簡便快速的測定方法,為職業病的防治作出一點貢獻。?  自1953年澳大利亞物理學家沃爾什(A.Walsh)首先

    詳解艾本德移液器性能改進有何改進之處

      艾本德移液器是實驗室中高精度和高質量液體轉移的新標準,它易于操作,具有高精度和可重復性,可以幫助您輕松完成長期的高通量液體傳輸和復雜的液體填充,可以提供多種常用的液體轉移方法,使用直接裝料系統,無需裝料支架,是真正的多功能產品。  1、大型LCD屏幕顯示8種速度設置和電源信息。  2、觸摸調速器

    石墨爐原子吸收光譜法測定水處理劑中微量鉛和鎘

    ?摘要本文研究了石墨爐原子吸收光譜法測定水處理劑聚合氯化鋁中鉛、鎘含量的適宜條件。用員燈校正背景,磷酸二氫銨做基體改進劑,省去了冗長的前處理過程。在測定條件下,鉛的檢出限為0.65ug.L-1,線性范圍0—50ug.L-1;鎘的檢出限為0.12ug.L-1,線性范圍0—20ug.L-1;回收率在90

    礦石中重金屬元素檢測分析方法的建立

    礦石中重金屬元素檢測分析方法的建立①樣品預處理的研究:分析結果的準確性,關鍵在于樣品的預處理,即分析元素在樣品中存在的狀態;分析溶劑是否符合儀器分析要求;試劑空白對測定結果 會產生多大影響;所以,選擇合理樣品溶解方法是確保分析結果可靠的關鍵。近些年,國內外許多分析工作者針對樣品的處理方法,做

    冷原子吸收測汞儀在老測汞儀基礎上做了哪些改進

    ? ? 基于元素汞在室溫,不加熱條件下,即能揮發成汞蒸汽并對波長253.7mm的紫外光具有強烈的吸收作用,在一定濃度范圍內汞濃度與吸收值成正比。汞蒸汽對253.7紫外線的吸收現象基本符合此耳定律:儀器的一般測試過程為:將水樣經某種處理后,加氯化亞錫(Sncl2),把水樣中的汞離子還原成元素汞,用載氣

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