AS90砷元素形态分析仪科技成果鉴定会圆满成功

2005年9月15日,公司新产品――“AS-90砷形态分析仪”的科技成果鉴定会在平谷制造总厂顺利召开。北京市科委、平谷区科委领导及七位技术专家出席了会议。 “AS-90砷元素形态分析仪”是05年普析通用与清华大学合作开发的一款新产品,仪器创造性地采用液相色谱和氢化物原子吸收联用技术,实现对不同形态的含砷元素化合物中砷元素的形态和含量的分析测量,可广泛应用于食品、卫生、防疫、环保等行业领域。 参加本次鉴定会的专家和领导对这项成果给予了高度的评价,经过认真地讨论,鉴定专家委员会一致给出了“成果运用先进的设计理念,采用多项创新技术,填补了我国在砷元素检测仪器领域的空白,仪器的性能指标达到国际同类产品的先进水平”的鉴定意见,成果顺利通过鉴定。......阅读全文

原子吸收AAS元素分析方法铑Rh

1. 基本特性:   原子量 102.905   电离电位 7.5 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL; Na2O2; KOH+K2CO3.3. 分析条件   分析线 343.5 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 3.0 mA4. 干扰

原子吸收AAS元素分析方法银Ag

原子吸收AAS--元素分析方法--银Ag1. 基本特性:         原子量:107.868   电离电位:7.576 (ev)    离解能:1.4 (ev)2. 样品处理:         HNO3+HCL; HNO3+H2SO4; HF+HCLO4+HNO3+HCL;  HNO3+H2O2

原子吸收AAS元素分析方法锰Mn

原子吸收AAS--元素分析方法--锰Mn1. 基本特性:   原子量 54.938   电离电位 7.4 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HCLO4; HCL+HNO3; HF; HNO3; LiBO2; Na2CO33. 分析条件   分析线 279.

原子吸收AAS元素分析方法铑Rh

原子吸收AAS--元素分析方法--铑Rh1. 基本特性:   原子量 102.905   电离电位 7.5 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL; Na2O2; KOH+K2CO3.3. 分析条件   分析线 343.5 nm   狭缝 0.2 nm   空心

原子吸收AAS元素分析方法锌Zn

锌1. 基本特性:   原子量 65.37   电离电位 9.4 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HCL; HCLO4+HF; HF+HCL+HCLO4; HCL+HNO3+HF;K2S2O7; Li+HBO3.3. 分析条件   分析线 213.9 nm  

原子吸收AAS元素分析方法钴Co

1. 基本特性:   原子量 58.93   电离电位 7.9 (ev)   离解能 3.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+H2SO4; HF+HSO4; HF+H2SO4;   H2SO4+HCLO4+HNO3.3. 分析条件:   分析线 240

原子吸收AAS元素分析方法镍Ni

原子吸收AAS--元素分析方法--镍Ni1. 基本特性:   原子量 58.7   电离电位 7.64 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HF+HNO3; HF+H2SO4; HF+HNO3+HCLO4; HNO3+HCLO4.3. 分析条件   分析线 232

原子吸收AAS元素分析方法铜Cu

原子吸收AAS--元素分析方法--铜Cu1. 基本特性:   原子量 63.54   电离电位 7.7 (ev)   离解能 4.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HNO3+HFL; HCL+HNO3; HCL+H2O2;   HCL+HNO3+HCLO4; HNO3+HCLO4+H2S

原子吸收AAS元素分析方法镓Ga

1. 基本特性:   原子量 69.72   电离电位 5.999 (ev)   离解能 2.6 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HCL+H2O2; K2S2O7.3. 分析条件   分析线 294.4 nm (火焰)          287.4 nm (石墨炉)   狭缝 0.

原子吸收AAS元素分析方法锡Sn

1. 基本特性:   原子量 118.69   电离电位 7.3 (ev)   离解能 5.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3; HF+HNO3; HF+HNO3+HCLO4; Na2O2+NaOH;NaBO3+NaOH; NaCO3+Na2B4O7.3. 分析条件   分

原子吸收AAS元素分析方法锂Li

锂1. 基本特性:   原子量 6.939   电离电位 5.4 (ev)   离解能 3.4 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; NaBO2.3. 分析条件   分析线 670.8 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0 mA4. 干扰:   光谱干扰:  

原子吸收AAS元素分析方法金Au

原子吸收AAS--元素分析方法--金Au1. 基本特性:   原子量 196.967   电离电位 9.2 (ev)   离解能 (ev)2. 样品处理:   3HCL+HNO33. 分析条件:   分析线 242.8 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0 mA4. 干扰:

原子吸收AAS元素分析方法钯Pd

原子吸收AAS--元素分析方法--钯Pd1. 基本特性:   原子量 106.4   电离电位 8.3 (ev)   离解能 2.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL;NaCL+HNO33. 分析条件   分析线 244.8 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.

原子吸收AAS元素分析方法钒V

1. 基本特性:   原子量 50.942   电离电位 6.74 (ev)   离解能 6.4 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; H2SO4; HNO3+HCL; H2SO4+H3PO4;HF+HBO3; HNO3+HF+HCLO4; H2SO4+H3PO4+HCLO4;

原子吸收AAS元素分析方法钯Pd

1. 基本特性:   原子量 106.4   电离电位 8.3 (ev)   离解能 2.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL;NaCL+HNO33. 分析条件   分析线 244.8 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0 mA4. 干扰:   光谱干扰:  

原子吸收AAS元素分析方法银Ag

1. 基本特性:         原子量:107.868   电离电位:7.576 (ev)    离解能:1.4 (ev)2. 样品处理:         HNO3+HCL; HNO3+H2SO4; HF+HCLO4+HNO3+HCL;  HNO3+H2O2.3. 分析条件:        分析线

原子吸收AAS元素分析方法铂Pt

1. 基本特性:   原子量 195.09   电离电位 9.0 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HCL; HF+HNO3; HNO3+HCLO4.3. 分析条件   分析线 265.9 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0 mA4. 干扰:   光谱干扰:    

原子吸收AAS元素分析方法铊Tl

铊1. 基本特性:   原子量 204.37   电离电位 6.108 (ev)   离解能 < 3.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HNO3+HF; HNO3+H2SO4+HCLO4.3. 分析条件   分析线 276.8 nm   狭缝 0.4 nm (火焰)        2.0

原子吸收AAS元素分析方法钾K

原子吸收AAS--元素分析方法--钾K1. 基本特性:   原子量 39.10   电离电位 4.3 (ev)   离解能 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; HCLO4; HF+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 766.5 nm   狭缝: 0.4 nm   空心阴

原子吸收AAS元素分析方法硼B

原子吸收AAS--元素分析方法--硼B1. 基本特性:原子量10.81电离电位9.3 (ev)离解能8.1(ev)2. 样品处理:     HNO3+HCLO4; HNO3+H2SO4; H2SO4+H2O23. 分析条件   分析线 249.7 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w

原子吸收AAS元素分析方法钼Mo

原子吸收AAS--元素分析方法--钼Mo1. 基本特性:   原子量 95.94   电离电位 7.10 (ev)   离解能 5.0 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3+HCLO4;   HCL+HNO3+HCLO43. 分析条件   分析线 379.8

原子吸收AAS元素分析方法锶Sr

原子吸收AAS--元素分析方法--锶Sr1. 基本特性:   原子量 87.62   电离电位 5.7 (ev)   离解能 4.8 (ev)2. 样品处理:   HF; HCL; HNO3; HCLO4; HF+HCLO4; NaOH+Na2CO3.3. 分析条件   分析线 460.7 nm  

原子吸收元素灯是否稳定的检测方法

  一、发射强度  元素灯发射绝对强度的测量.需要复杂的测试仪器设各。目前国内外生产的元素灯均未给出发射强度的绝对值。相对值指标也因不同型号仪器灯电源供电方式不同(如脉冲供电的频率、占空比不同)灵敏度、光路损耗率等方面的差异.生产厂家也不可能提供一十固定值。为了鉴别元素灯的相对发射强度,你可在使用的

原子吸收AAS元素分析方法硼B

1. 基本特性:原子量10.81电离电位9.3 (ev)离解能8.1(ev)2. 样品处理:     HNO3+HCLO4; HNO3+H2SO4; H2SO4+H2O23. 分析条件   分析线 249.7 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 2.5 mA4. 干扰:   光谱

原子吸收AAS元素分析方法汞Hg

1. 基本特性:   原子量 200.59   电离电位 10.4 (ev)   离解能 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HNO3+HF; HNO3+H2SO4; KMnO4+H2SO4;   KMnO4+HCLO4;3. 分析条件   分析线 253.7 nm   狭缝 1.0

原子吸收AAS元素分析方法钛Ti

1. 基本特性:   原子量 47.90   电离电位 6.8 (ev)   离解能 6.8 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; HF+HCL; HF+HCLO4; HNO3+HCL;Na2CO3+Na2O2; Na2CO3+Na2B4O7; Li2CO3+HBO3.3. 分

原子吸收AAS元素分析方法镍Ni

1. 基本特性:   原子量 58.7   电离电位 7.64 (ev)   离解能 4.2 (ev)2. 样品处理:   HNO3; HF+HNO3; HF+H2SO4; HF+HNO3+HCLO4; HNO3+HCLO4.3. 分析条件   分析线 232.0 nm   狭缝 0.2 nm  

原子吸收AAS元素分析方法钡Ba

原子吸收AAS--元素分析方法--钡Ba1. 基本特性:     原子量: 137.34      电离电位: 5.2(ev)      离解能: 5.9(ev)2. 样品处理:    HF+HCLO4; HF+HNO3; Na2CO3; LiBO2.3. 分析条件:   分析线: 553.6 nm

原子吸收AAS元素分析方法钾K

1. 基本特性:   原子量 39.10   电离电位 4.3 (ev)   离解能 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; HCLO4; HF+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 766.5 nm   狭缝: 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 1.0 mA4. 干扰

原子吸收AAS元素分析方法硅Si

1. 基本特性:   原子量 28.086   电离电位 8.1 (ev)   离解能 8.3 (ev)2. 样品处理:   LiBO3; HNO3+HF+HBO3; NaOH.3. 分析条件   分析线 251.6 nm   狭缝 0.2 nm   空心阴极灯电流(w) 2.5 mA4. 干扰: