GBHA分光光度法测定铬钢中的微量钙

一、方法要点采用铜试剂一氯仿萃取分离大量的铁、锰、镍、铅等元素,以1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基吡唑酮(PMBP)-甲基异丁基甲酮溶液萃取钙,与铬分离,再用pH3.5溶液将钙反萃取至水相,用GB-HA分光光度法测定钙。方法具有简捷、准确等优点,对钙含量为0.0022%的样品测定的相对标准偏差为±2%,标准加入回收率为95%~100%,方法的测定下限为5×10-4%,此法可应用于18铬锰钛钢及40铬钢中钙的测定。二、试剂与仪器(1)钙标准溶液:称取经105℃干燥的碳酸钙1.2488g于烧杯中,以水润湿,加入8mL3mol/L盐酸溶解,加热赶去CO2,转移至500mL容量瓶中,以水稀至刻度,得到1mg/mL钙标准溶液。用时分取一定量此溶液,用水稀释为钙含量为2μg/mL。(2)GBHA溶液(0.3%):称取0.3g乙二醛缩双(邻氨基酚)溶于100mL无水乙醇一正丁醇(1+1)混合溶剂中。(3)PMBP-甲基异丁基申酮溶液(0.02......阅读全文

间磺酸基偶氮安替比林分光光度法测定镍钨合金中的钙

一、方法要点本法用新显色剂间磺酸基偶氮安替比林对镍钨钙合金中的钙进行测定。基体镍和钨及杂质离子,用铜试剂进行分离,然后在0.12mo1/L氢氧化钠介质中显色钙。在波长620nm处测定吸光度。基体金属Ni—W及共存元素Fe、Al、Co、Mg、Ti、Bi、Pb、Cr、Mn等元素干扰测定,须用铜试剂进行沉

AAS原子吸收分光光度法测定高岭土中的钙、镁、钾、钠、锰、铜

原子吸收分光光度法测定高岭土中的钙、镁、钾、钠、锰、铜 1 范围本推荐方法适用于原子吸收分光光度法测定高岭土中的钙、镁、钾、钠、锰、铜含量。本方法适用于高岭土中质量分数0.1%~10%钙、镁、钾、钠、锰、铜含量的测定。 2 原理试样经氢氟酸和高氯酸分解除去硅后,用稀盐酸溶解残渣,在同一份试样溶液中,

AAS原子吸收分光光度法测定高岭土中的钙、镁、钾、钠、锰、铜

1 范围本推荐方法适用于原子吸收分光光度法测定高岭土中的钙、镁、钾、钠、锰、铜含量。本方法适用于高岭土中质量分数0.1%~10%钙、镁、钾、钠、锰、铜含量的测定。 2 原理试样经氢氟酸和高氯酸分解除去硅后,用稀盐酸溶解残渣,在同一份试样溶液中, 原子吸收分光光度法测定钙、镁、钾、钠锰、铜六种元素,直

离子钙与微量元素的钙有何区别?

   离子钙是生理活性钙,它比总钙更能反映出体内钙的代谢状态。      微量元素里的钙应是总钙。      血液离体后CO2会很快丢失,使pH值升高,导致结合钙增加,离子钙测定偏低,经过统计学处理,标本放置3 h后再离心测定(即二组测定),钙值偏低,症状组P

火焰原子吸收光谱法连续测定小过路黄中钙等微量元素

【摘要】   目的建立火焰原子吸收光谱法测定小过路黄中钙、镁、铁、锌、铜、锰元素含量的方法。方法用浓硝酸微波消解样品,采用标准曲线法测定。结果小过路黄中含有Ca 7.69 mg/g,Mg 3.16 mg/g,Fe 2.33 mg/g,Zn 0.061 8 mg/g,Cu 0.014 4 mg/g,

2,3二氨基萘分光光度法测定金属碲中的微量硒

    一、方法要点金属碲用盐酸、硝酸溶解,以EDTA-2Na为掩蔽剂,用柠檬酸铵络合碲,用盐酸和氨水调pH1,用2,3-二氨基萘(DAN)显色,于波长490nm处测吸光度,当含量为0.002%时变异系数为4.1%。二、试剂与仪器(1)2,3-二氨基萘溶液(0.1%):称取0.1000g 2,3-二

二甲基偶氮磺Ⅲ分光光度法测定碱土金属中的微量钡

一、方法要点碱土金属中微量钡的分析,目前尚无理想而简便的方法。本法用磺基偶氮Ⅲ是变色酸双偶氮化合物的试剂。此类试剂与一些金属离子的反应,发现两个-SO3 H基位于偶氮基邻位苯环上,对碱土金属钡有灵敏的显色反应,并推断其结构式为:微量钡与二甲基偶氮磺Ⅲ,在pH4的盐酸介质中显色反应,形成1:1的稳定的

meso四(对磺基苯)卟啉分光光度法测定矿石中的微量锰

一、方法要点在meso-四(对磺基苯)卟啉(TPPS4)与高分子季铵盐在有辅助络合剂存在下,pH 7.8~11的碱性介质中,可以与锰迅速地形成灵敏度极高的三元络合物,其最大吸收峰位于442nm。采用EDTA和TEA作掩蔽剂,45种金属离子和18种非金属物无干扰。本法为目前锰的分光光度法中灵敏度最高的

邻硝基苯基荧光酮分光光度法测定合金钢中的微量钼

一、方法要点在阳离子表面活性剂——溴化十六烷基三甲基铵存在下,邻硝基苯基荧光酮对钼的胶束增敏反应,建立了微量钼的快速分光光度法,具有灵敏度高、选择性较好、络合物溶液稳定等特点,用于多合金钢中微量钼的测定,结果满意。在试验的酸度条件下,钼与邻硝基苯基荧光酮试剂并不生成二元络合物。当于二元体系内加入阳离

钼酸铵分光光度法测定水中的微量硒

一、方法要点本方法是利用生成的硒化氢将吸收液中的高价钼还原为低价后,形成一种蓝色络合物,其颜色深度与硒含量成正比。用光度测定,方法灵敏度较高,分析步骤简便快速,测定范围以150mL水样计,硒为0.008~60μg,含量为20μg时方法标准偏差为2%,方法回收率为80%~100%。二、试剂与仪器(1)

变压器油中微量水分的测定

摘要:变压器油是众多润滑油中对水分要求严酷的一种绝缘油品,因为微量的水能使变压器油的耐电压性能降低,介质损失变大导致变压器故障。所以限定普通变压器油和特殊变压器油(超高压)的水分均需控制在30~40mg/ kg (ppm)。油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,因此监

极谱法测定矿石中的微量铟

一、方法要点本法在5mol/L氢溴酸介质中,用乙酸丁酯萃取铟,然后用底液反萃取,直接进行极谱测定,可适用于各种矿石样品及金属锌中微量铟的测定。二、试剂与仪器(1)乙酸-乙酸钠缓冲液(pH=6):称取无水乙酸钠80g溶于水,加入冰乙酸2.4mL,用水稀释至1000mL,摇匀。(2)铜铁试剂溶液:0.3

食品中微量元素测定的方法汇总

食品中微量元素的测定方法,主要有可见风光光度法、原子吸收分光光度法、极谱法、离子选择电极法和荧光分分光光度等。  可见分光光度法因可见分光光度计设备简单、价廉、灵敏度较高而得到广泛应用。  原子吸收分光光度计由于选择性好、灵敏度高、测定简便快捷,可同时测定多种元素,因为得到了快速发展和推广应用,现可

石墨炉原子吸收分光光度法测定微量铊方法的测定范围

适用范围本方法规定了测定土壤中铊的石墨炉原子吸收法。采用HF-HCLO4-HNO3-HCl溶解样品,泡沫塑料富集-石墨炉原子吸收光谱法测定土壤和沉积物等样品中微量铊。方法检出限可达0.058mg/kg。

苯芴酮溴代十六烷基吡啶分光光度法测定钢铁中微量钛

一、方法要点样品用酸溶解,加高锰酸钾溶液至微红色,加亚硝酸钠溶液还原至清亮,稀释于100mL容量瓶中,吸取于50mL容量瓶中,加抗坏血酸将Fe3+、V5+还原为低价以消除干扰,加苯芴酮-CPB显色,在波长535nm处测量吸光度。二、试剂与仪器(1)钛标准溶液:精确称取光谱纯二氧化钛0.1668g,加

水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法

水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB 11905—89  引言本标准等效采用国际标准ISO 7980-1986《水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法》。1 主题内容与适用范围1.1主题内容本标准规定了测定水中钙和镁的原子吸收分光光度法。1.2适用范围本标准适用于测定地下水,地面水和废水中的钙

水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法

引言本标准等效采用国际标准ISO 7980-1986《水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法》。1 主题内容与适用范围1.1主题内容本标准规定了测定水中钙和镁的原子吸收分光光度法。1.2适用范围本标准适用于测定地下水,地面水和废水中的钙、镁。本标准适用的校准溶液浓度范围(见表1)与仪器的特性有关,随

水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法

  本标准等效采用国际标准ISO 7980-1986《水质-钙和镁的测定-原子吸收分光光度法》。   1 主题内容与适用范围   1.1主题内容   本标准规定了测定水中钙和镁的原子吸收分光光度法。   1.2适用范围   本标准适用于测定地下水,地面水和废水中的钙、镁。本标准适用的校准溶

偶氮氯膦mA分光光度法测定水中的钙

一、方法要点试样溶液在pH=6.6时,偶氮氯膦mA与钙形成络合物,于波长650处测吸光度。钙与偶氮氯膦mA有两个吸收峰,一个最大吸峰在606nm处;另一个吸收峰在650nm处,试剂最大吸收峰在560nm处。络合物组成为1:1。测定锅炉水及水中的钙可获得满意的结果。二、试剂与仪器(1)偶氮氯膦mA溶液

ICP测定地质样品中微量锆、铪

测定地质样品中微量锆、铪称取0.5 g样品于铂坩埚中,加入2g过氧化钠,搅匀,上面再贾盖一层过氧化钠和1g氢氧化钠。将坩埚置于已升温至520士10℃的马弗炉中熔融15-20 min。取出坩埚,冷却,放人250 mL烧杯中,加约150 mL热水提取。用水洗出坩埚,在低温电炉上煮沸10 min驱除过氧化

原子吸收分光光度法测定钙、镁离子的方法原理

火焰原子吸收分光光度法是根据某元素的基态原子对该元素的特征光谱辐射产生选择性吸收来进行测定的分析方法。将降水试样喷入空气乙炔火焰中,分别在波长422.6nm和285.2nm处测定钙、镁离子的吸光度,绘制标准曲线。样品中若有Al3+、Be2-、Ti4+等离子存在,会产生负干扰,可加入释放剂氯化镧、硝酸

原子吸收分光光度法测定钙、镁离子的方法原理

火焰原子吸收分光光度法是根据某元素的基态原子对该元素的特征光谱辐射产生选择性吸收来进行测定的分析方法。将降水试样喷入空气乙炔火焰中,分别在波长422.6nm和285.2nm处测定钙、镁离子的吸光度,绘制标准曲线。样品中若有Al3+、Be2-、Ti4+等离子存在,会产生负干扰,可加入释放剂氯化镧、硝酸

原子吸收分光光度法测定钙、镁离子的方法介绍

钙、镁离子是降水中的主要阳离子之一,其浓度一般在0.x~xx mg/L之间,它对降水中酸性物质起着重要的中和作用。测定方法有:原子吸收分光光度法;络合滴定法;偶氮氯膦(Ⅲ)分光光度法。经17个实验室测定Ca2+为5.00mg/L,并含有Mg2+0.401mg/L、K+1.00mg/L、Na+1.20

塑料制品中微量添加剂的测定

方案优势       单次反射ATR 法作为一种非破坏性、简便的方法经常用于塑料制品中添加剂的测定。因为单次反射ATR 法在测定前不需要对试样进行预处理,所以被广泛用于包括异物识别在内的各种用途。并且,ATR 法中红外线穿透试样表面的深度最多几微米左右,因此对分析仅存在于试样表面的添加剂

电位溶出法测定烟尘中的微量碲

一、方法要点碲的电位溶出分析,在0.25mol/L盐酸介质中加入Cu2+,利用碲与铜生成Cu-Te化合物富集到玻碳电极上,以溴水作氧化剂测定碲,测定限量可达2ng。用砷共沉淀分离碲,可用于测烟尘、硫酸厂污泥及粮食中碲的含量。二、试剂与仪器(1)溴水:250mL蒸馏水中约加入15滴饱和溴水,放入磨口容

溶液中碳酸氢钙含量的测定方法

  碳酸氢钙可用作钙强化剂、乳化稳定剂、面团调理剂、营养增补剂、缓冲剂、疏松剂、面用改良剂营养增补剂、酵母食料、乳化剂、固化剂、抗氧化增效剂、稳定剂。  一、实验用品  1、主要仪器  25.00mL酸式滴定管,25.00mL碱式滴定管,5.00mL移液管,pH-酸度计,50mL烧杯,25mL锥形瓶

苯芴酮聚乙二醇辛基苯醚分光光度法测定锑中的微量锡

一、方法要点将锑样品用酸溶解,加酒石酸掩蔽锑,在1mol/L硫氰酸铵-0.4moljL硫酸介质中,锡定量地被乙酸乙酯萃取而与锑分离,加显色剂苯芴酮一聚乙二醇辛基苯基醚,测定吸光度。二、试剂与仪器(1)酒石酸、硝酸、乙酸乙酯。(2)混合洗液:将lmol/L硫氰酸铵与50%酒石酸溶液按9:l混合(当天混

增量法原子吸收分光光度法测定氢氧化锂中的微量钾、钠

一、方法要点用空气-乙炔焰作为激发光源,以附有光电倍增管的火焰分光光度计测定微量的钾、钠。共存元素能引起激发强度的改变,可利用增量法抵消这种影响。基体锂的背景干扰,可在测定波长附近测出背景强度,并从钾或钠的读数中扣除。本方法的灵敏度对钾和钠均为1×10-4%。二、试剂与仪器(1)盐酸。(2)二次离子

硅钼蓝丁基罗丹明B分光光度法测定合金钢中的微量硅

一、方法要点硅钼蓝-丁基罗丹明B水相比色测定硅的方法。硅钼蓝-丁基罗丹明B络合物的最大吸收峰在578nm处,试剂吸收峰在492nm处。二、试剂与仪器(1)钼酸铵溶液(10%)。(2)抗坏血酸-硫酸混合液:硫酸(1+1)中加0.1%抗坏血酸。(3)丁基罗丹明B:0.2%溶液。(4)二氧化硅标准溶液(1

C16H34OS萃取一原子吸收分光光度法测定矿石中的微量金

  一、方法要点  在5%的王水介质中,用0.1mol/L 二正辛基亚砜一乙酸丁酯萃取金,以空气一乙炔火焰原子吸收分光光度法测定。  二、试剂与仪器  (1)0.1mol/L二正辛基亚砜(DOSO)一乙酸丁酯:称取2.745g DOSO溶于100mL乙酸丁酯中。  (2)金标准溶液:称纯金0.100