原子吸收AAS元素分析方法锌Zn

原子吸收AAS--元素分析方法--锌Zn1. 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 狭缝 0.4 nm 空心阴极灯电流(w) 2.5 mA 空心阴极灯电流(n) 4.2 mA ** 空心阴极灯电流(n)是在使用自吸背景校正法时加在空心阴极灯上的窄脉冲电流值。4. 干扰: 光谱干扰: 元素 &nbs......阅读全文

原子吸收AAS元素分析方法砷As

原子吸收AAS--元素分析方法--砷As1. 基本特性:   原子量 74.922   电离电位 9.8 (ev)   离解能 4.9 (ev)2. 样品处理:   HNO3+H2SO4; HNO3+HF;HNO3+H2SO4+HCLO4;   HBF4+HNO3+H2O(2:3:5);Na2O2+

AAS与ICP比较与选择方法知识

AAS顾名思义,就是原子吸收光谱法,该法具有检出限低、准确度高、选择性好(即干扰少)、分析速度快等优点。ICP原子发射光谱仪,是根据试样中被测元素的原子或离子,对各元素进行定性分析和定量分析的仪器,该仪器具有样品用量少,应用范围广且快速,灵敏和选择性好等特点。   ICP是否会完全取代AAS,它们各

HRCS-AAS法分析矿石样本

【矿石样本中主元素和微量元素的测定】 采矿业送检的样本中金属元素的含量变化非常大,而这种变化大多数都是强盐性基质元素的变化,元素含量的变化对实验分析技术提出了新的挑战和要求。本文介绍的HR-CS AAS高分辨连续光源原子吸收光谱仪分析方法则是电感耦合等离子体发射光谱分析法最好的替代解决方案

原子吸收AAS元素分析方法钨W

1. 基本特性:   原子量 183.85   电离电位 7.98 (ev)   离解能 6.9 (ev)2. 样品处理:   HF; HF+HNO3; HCL+HNO3+HF; HNO3+HCL;H2SO4+H3PO4+HCLO4; Na2O2.3. 分析条件   分析线 255.1 nm   狭

AAS光谱仪上原子化器介绍

原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。   火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气-乙炔火焰。电热原子化器普遍事用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和石墨炉原子吸收分光光度计。

原子吸收AAS元素分析方法铊Tl

原子吸收AAS--元素分析方法--铊Tl1. 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

AAS光谱仪的基本原理

基本原理   原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,是根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。

原子吸收AAS元素分析方法钒V

原子吸收AAS--元素分析方法--钒V1. 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;

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:

AAS-原子吸收分光光度计

AAS 9000 火焰石墨炉一体式原子吸收AAS 9000火焰石墨炉一体式原子吸收是由天瑞仪器公司集多年研发经验开发的全自动智能化火焰原子吸收仪器,用于测定汽车材料、装饰品中的常量、微量、痕量金属元素和半金属元素的含量。AAS 9000具备火焰石墨炉两种原子化器,因此集合了火焰石墨炉两种原子吸收仪器

原子吸收AAS元素分析方法铷Rb

原子吸收AAS--元素分析方法--铷Rb1. 基本特性:   原子量 85.47   电离电位 4.177 (ev)   离解能 3.6 (ev)2. 样品处理:   HF+HNO3; HF+H2SO4; HCLO4+HF; HCLO4.3. 分析条件   分析线 780.0 nm   狭缝 0.4

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元素分析方法硒Se

1. 基本特性:   原子量 78.96   电离电位 9.75 (ev)   离解能 3.5 (ev)2. 样品处理:   HNO3+H2O2; HNO3+HCLO4; HCL+HNO3+HCLO4,Na2O2+NaCO3+ZnO.3. 分析条件   分析线 196.0 nm   狭缝 2.0 n

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元素分析方法碲Te

原子吸收AAS--元素分析方法--碲Te1. 基本特性:   原子量 127.6   电离电位 9.01 (ev)   离解能 2.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; 3. 分析条件   分析线 214.3 nm   狭缝 0.2 nm (火焰)        0.4 nm (石墨炉)  

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元素分析方法铝Al

原子吸收AAS--元素分析方法--铝Al1. 基本特性:          原子量: 26.982           电离电位: 5.98 (ev)          离解能: 5.0 (ev)2. 样品处理:          HF;  HF+HCL;  HF+HCLO4;  HCL+HNO3;

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元素分析方法铬Cr

原子吸收AAS--元素分析方法--铬Cr1. 基本特性:   原子量 51.996   电离电位 6.8 (ev)   离解能 4.4 (ev)2. 样品处理:   HCL+H2O2; HNO3+HF; HNO3+H2SO4+HCLO4; 3HCL+HNO3;   Na2O2;3. 分析条件:   

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元素分析方法钨W

原子吸收AAS--元素分析方法--钨W1. 基本特性:   原子量 183.85   电离电位 7.98 (ev)   离解能 6.9 (ev)2. 样品处理:   HF; HF+HNO3; HCL+HNO3+HF; HNO3+HCL;H2SO4+H3PO4+HCLO4; Na2O2.3. 分析条件

原子吸收AAS元素分析方法镁Mg

1. 基本特性:   原子量 24.31   电离电位 7.6 (ev)   离解能 3.9 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; NaBO2.3. 分析条件   分析线 285.2 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯电流(w) 0.1 mA4. 干扰:   光谱干扰:    

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元素分析方法碲Te

碲1. 基本特性:   原子量 127.6   电离电位 9.01 (ev)   离解能 2.7 (ev)2. 样品处理:   HNO3; 3. 分析条件   分析线 214.3 nm   狭缝 0.2 nm (火焰)        0.4 nm (石墨炉)   空心阴极灯电流(w) 2.8 mA 

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AAS元素分析方法铊Tl

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元素分析方法铋Bi

1. 基本特性:   原子量 208.98   电离电位 7.3 (ev)   离解能 4.0 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+HNO3; HCL+HNO3+HF; Na2CO3; Na2O2.3. 分析条件:   分析线 223.1 nm (火焰)          3

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