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电化学微流池富集2电热原子吸收法测定海水中(超)痕量镉

电化学微流池富集2电热原子吸收法测定海水中( 超) 痕量镉 张爱平3 , 王红卫 (南通出入境检验检疫局,江苏南通226005) 方禹之 (华东师范大学化学系,上海200062) 摘 要:建立了电化学微流池与电热原子吸收光谱联用技术对(超) 痕量镉进行测定的方法。利用自制电化学微流池对(超) 痕量镉富集,后经反向电压和酸液洗脱,洗脱液由电热原子吸收光谱仪进行测定。优化了测定条件,实验结果表明,在0. 05~0. 80μg/ L范围内成线性关系,相关系数为0. 9912 ,检出限(3σ) 达到0. 004μg/ L ,富集倍率为11 。将该方法应用到海水中(超) 痕量镉的测定,相对标准偏差在2. 2 %~3. 4 %( n = 3) ,回收率在86. 0 %~95. 5 %。 关键词:电化学富集;微流池;电热原子吸收光谱法;海水 中图分类号:O657. 31 文献标识码:A......阅读全文

原子吸收光谱仪的样品前处理方法

如何找到、 快速、 操作简便且不易产生二次污染的行之有效的样品前处理方法, 是原子吸收光谱法和其他分析方法中的重要课题。原子吸收光谱法中常用的样品前处理方法是消解法,以试样的形态可分为无机物的分解和有机物的分解, 无机物的分解包括溶解法、熔融法和半熔法;有机物的分解包括溶解法和分解法。这些现代前处理

原子吸收光谱仪的样品前处理方法

如何找到高效、 快速、 操作简便且不易产生二次污染的行之有效的样品前处理方法, 是原子吸收光谱法和其他分析方法中的重要课题。原子吸收光谱法中常用的样品前处理方法是消解法,以试样的形态可分为无机物的分解和有机物的分解, 无机物的分解包括溶解法、熔融法和半熔法;有机物的分解包括溶解法和分解法。这些现代前

电化学微流池富集2电热原子吸收法测定海水中( 超) 痕量镉

电化学微流池富集2电热原子吸收法测定海水中( 超) 痕量镉   张爱平3 , 王红卫   (南通出入境检验检疫局,江苏南通226005)   方禹之   (华东师范大学化学系,上海200062)   摘 要:建立了电化学微流池与电热原子吸收光谱联用技术对(超) 痕量镉进行测定的方法。利用自

电化学微流池富集2电热原子吸收法测定海水中痕量镉

摘 要:建立了电化学微流池与电热原子吸收光谱联用技术对(超) 痕量镉进行测定的方法。利用自制电化学微流池对(超) 痕量镉富集,后经反向电压和酸液洗脱,洗脱液由电热原子吸收光谱仪进行测定。优化了测定条件,实验结果表明,在0. 05~0. 80μg/ L范围内成线性关系,相关系数为0.

原子吸收样品前处理

器皿的选择与洗涤  器皿的选择  对于微量元素分析来说,所用器皿的质量以及洁净与否对分析结果至关重要。因此在选择用于保存及消化样品的器皿时,要考虑到其材料表面吸附性和器具表面的杂质等因素可能对样品带来的污染。一般来说,实验室分析测定所用仪器大部分为玻璃制品,但是由于一般软质玻璃有较强的吸附力,会将待

原子吸收光谱仪实验样品如何处理

这要根据待测样品的形态、化学组分、分析目的等等选择不同的处理方法.原子吸收常用的样品处理方法有:1、干法--酸溶;2、湿法--碱溶和熔融;3、分解--灰化和消解;4、分离富集--萃取分离、蒸馏分离、沉淀分离、膜分离、吸附分离、电解分离、色谱分离、离子交换分离

原子吸收光谱法的样品前处理技术有哪些

样品前处理是原子吸收光谱法测定重金属含量的关键步骤之一,寻找简便有效的样品处理技术一直是分析工作者的研究课题之一。目前土壤样品的前处理方法主要有电热板湿法消解、干灰化法、微波消解、悬浮液技术、超声波辅助技术。  1电热板湿法消解  称取一定量土壤样品于聚四氟乙烯消解罐中,加入混合酸消解体系在电热板上

原子吸收光谱仪可测金属元素目录

附件1:火焰法机型可以检测的金属元素种类:锂、钠、镁、钾、钙、铬(gè) 锰、铁、钴、镍(niè) 铜、锌、镓(jiā) 锗(zhě) 铷(rú) 锶(sī)钼(mù) 锝(dé) 钌(liǎo) 铑(lǎo) 钯(bǎ) 银、镉(gé) 铟(yīn) 锡、锑(tī) 碲(dì)铯(sè) 锇(é)

原子吸收光谱仪:如何前期处理

  原子吸收光谱仪:如何前期处理  1.微波消解:由于微波具有较强的穿透能力,频率高,可使被加热物料内部分子间产生剧烈振动和碰撞, 导致加热物体内部的温度激烈升高, 即所谓“内加热”,样品消解时,样品表面层和内部在不断搅动下破裂、溶解,不断产生新的表面与酸反应, 促使样品迅速溶解。并且微波消解是在完

原子吸收光谱仪:如何前期处理

原子吸收光谱仪:如何前期处理  1.微波消解:由于微波具有较强的穿透能力,频率高,可使被加热物料内部分子间产生剧烈振动和碰撞, 导致加热物体内部的温度激烈升高, 即所谓“内加热”,样品消解时,样品表面层和内部在不断搅动下破裂、溶解,不断产生新的表面与酸反应, 促使样品迅速溶解。并且微波消解是在完全封