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火焰原子吸收光谱法测量污水中锑量的测量不确定度评定

摘 要:通过火焰原子吸收光谱法对水中的锑量进行了测定,对影响测量结果的不确定度分量进行了量化的计算,从而得出影响锑量测量不确定的主要因素是测量样品消解液中的锑的质量浓度引起的不确定度。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

火焰原子吸收光谱法测量不确定度评定

原子吸收光谱仪分析中的测量不确定度主要来源于样品称量、消化液定容及由吸光度值通过标准曲线拟合求浓度三部分。其中,zui主要的不确定度分量是有吸光度值通过标准曲线拟合求样品溶液浓度时引入的。    测量是科学技术、工农业生产、国内外贸易、工程项目以至日常生活中不可缺少的一项工作,测量的目的是确定被测量

应用中火焰原子吸收光谱法测量不确定度评定困扰探析

  原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激发态的现象而建立的。由于各种原子中电子的能级不同,将有选择性地共振吸收一定波长的辐射光,这个共振吸收波长恰好等于该原子受激发后发射光谱的波长。当光源发射的某一特征波长的光通过原子蒸气时,即入射辐射的

火焰原子吸收光谱法测定矿石中金的不确定度评定

  分析测定过程的不确定度是对测量结果可靠性的定量表征,测量结果的可用性很大程度上取决于其不确定度大小。所以,测量结果必须有不确定度说明才是完整的,并有意义。这里针对火焰原子吸收光谱法测定矿石中的金,来分析实验过程中不确定度的来源,并对样品的测定结果进行不确定度评定。   一.样品处理及计算公式  

火焰原子吸收光谱法测定工作场所空气中锰的不确定度

【摘要】 目的 建立并运用火焰原子吸收光谱法测定工作场所空气中锰的不确定度评定方法。方法 应用测量不确定度评定方法分析测定过程中不确定度的来源,识别出其中的主要来源。结果 不确定度的主要来源:(1) 采样引入的不确定度;(2)标准溶液配制引入的不确定度;(3) 工作曲线拟合时引入的不确定度;(4)回

浅析火焰原子吸收光谱法测定锑精矿中的铅

  引言   目前测定锑精矿中的铅行业标准方法是将样品用盐酸、硝酸溶解后,加氢溴酸挥发除锑,再在稀盐酸介质中用火焰法原子吸收光谱法测定铅,此方法步骤多、耗时长、灵敏度高;也有同行介绍将样品经王水-氢溴酸溶解,加入酒石酸抑制锑的水解,再直接用火焰法测定[1]。这种方法的优点是简便、快速,但由于一般情况

火焰原子吸收法测定锑的方法原理

锑的化合物在微富燃的空气-乙炔火焰中原子化具有较好的灵敏度,用火焰中锑的基态原子,对其空心阴极灯发射的特征谱线217.6 nm的吸收进行定量。

原子吸收光谱法测定鱼油中镉的不确定度评定

  不确定度是表征合理地赋予被测量值的分散性,与测量结果相联系的参数,表明测量结果的可信赖度。不确定度来源有多种,如标准溶液、容量仪器和测量仪器的不确定度,取样量、样品处理和环境条件等。我们根据《测量不确定度评定与表示》(JJFl059―1999)中的有关规定,以鱼油中镉的含量测定为例,分析原子吸

火焰原子吸收法测定样本锑含量的方法原理

锑的化合物在微富燃的空气-乙炔火焰中原子化具有较好的灵敏度,用火焰中锑的基态原子,对其空心阴极灯发射的特征谱线217.6 nm的吸收进行定量。

火焰原子吸收法测定锑的方法的试剂选择

试剂①锑标准贮备液:准确称取光谱纯三氧化二锑0.2995 g溶于50 ml盐酸,定量移入250 ml容量瓶,加水至标线,摇匀。此溶液每毫升含1.00 mg锑。②锑标准使用液:准确移取锑标准贮备液10.00 ml置于100 ml容量瓶,加水至标线,摇匀。此溶液每毫升含100.0 μg锑。

火焰原子吸收法测定样本锑含量的干扰因素

试液中存在的一般阴、阳离子不干扰锑的测定,试液中存在低于20%盐酸或硝酸也无影响,只有硫酸浓度大于2%,对锑的吸收信号有抑制作用。在波长217.6 nm测量锑,大量铜和铅有光谱干扰,使吸收信号增加。为此,可选择较小的光谱通带予以克服。铜的浓度小于20 mg/L,铅的浓度小于10 0mg/L没有干扰。