预浓缩横向加热石墨炉AAS法测定涉水材料浸泡水中铅镉

预浓缩横向加热石墨炉AAS法测定涉水材料浸泡水中铅镉卫生部2001年颁布的《生活饮用水卫生规范》规定了铅,镉作为涉水材料浸泡水中卫生安全评价指标。定值为铅增加量<1.0µg/L,镉增加量<0.5µg/L[1],要求的检测限和定量下限会更低。目前直接测定能满足要求的只有ICP-MS[2]等手段,但其仪器成本和使用成本都很高,其它方法[3]有石墨炉原子吸收法,催化示波极谱法和ICP-OES等都要求前处理,且示波极谱法干扰严重,处理烦杂;横向加热石墨炉由于其很好地克服了普通马斯曼炉时间和空间的不等温性,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,代表着石墨炉发展的方向。本文采用北京普析通用公司的TAS-986横向加热石墨炉原子吸收仪在样品通过简单的蒸发浓缩测定涉水材料浸泡水中铅、镉,不加基体改进剂就能消除较高的背景干扰,获得满意的结果。1. 材料与方法1.1 仪器与试剂TAS-986原子吸收分光光度计(北京普析通用公......阅读全文

原子吸收AAS元素分析方法铟In

原子吸收AAS--元素分析方法--铟In1. 基本特性:   原子量 114.82   电离电位 5.8 (ev)   离解能 1.1 (ev)2. 样品处理:   HNO3+HF; HCL+H2SO4; HCL+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 303.9 nm   狭缝: 0.

原子吸收AAS元素分析方法铍Be

1. 基本特性:   原子量 9.0122   电离电位 9.3 (ev)   离解能 4.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+H2O2; HCLO4+HNO3+HF;   KOH; Na2CO3+H3BO3; H3PO4.3. 分析条件   分析线 234.9 nm  

原子吸收AAS元素分析方法铍Be

原子吸收AAS--元素分析方法--铍Be1. 基本特性:   原子量 9.0122   电离电位 9.3 (ev)   离解能 4.6 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HCL+H2O2; HCLO4+HNO3+HF;   KOH; Na2CO3+H3BO3; H3PO4.3. 分

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

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

在光谱领域中AAS是什么意思

原子吸收光谱(AAS):原子吸收光谱包括火焰原子化吸收光谱,石墨炉原子化吸收光谱,氢化物发生原子吸收光谱等。

原子吸收AAS元素分析方法铷Rb

1. 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 nm   空心阴极灯电流(w) 2.0

原子吸收AAS元素分析方法锰Mn

锰1. 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 279.5 nm   狭缝 0.2 nm  

原子吸收AAS元素分析方法锗Ge

1. 基本特性:   原子量 72.59   电离电位 7.9 (ev)   离解能 6.9 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HNO3+H3PO4; H2SO4+HF; HF+HNO3+H3PO4;   Na2O2+NaOH+Na2CO3;3. 分析条件:   分析线 265.2

原子吸收AAS元素分析方法汞Hg

原子吸收AAS--元素分析方法--汞Hg1. 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

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

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

初学者AAS光谱仪问题答疑

  1问: 用同一套工作曲线和24份样品在A仪器和B仪器上测试,最终各得出24个浓度值,在没有标准值的情况下,怎样对这两种结果做出数值分析?以测出的铜值为例。计算出了从1号样品到24号样品的铜值绝对值差,差值在0.028-1之间,较集中在0.3,0.4,0.5之间.想知道同一套工作曲线和样品在不同的

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元素分析方法锌Zn

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元素分析方法铅Pb

原子吸收AAS--元素分析方法--铅Pb1. 基本特性:   原子量 207.19   电离电位 7.42 (ev)   离解能 3.94 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3; HCL+HF+HCLO4;3. 分析条件   分析线 283.3 nm

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元素分析方法钴Co

原子吸收AAS--元素分析方法--钴Co1. 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+HNO

原子吸收AAS元素分析方法锑Sb

1. 基本特性:   原子量 121.75   电离电位 8.6 (ev)   离解能 3.2 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HNO3+HCL; NaBF4+HNO3+H2O(2:3:5);KHSO4; Na2O2.3. 分析条件   分析线 217.6 nm (火焰)    

AAS法分析茶叶中的铅,镉,砷

图1.  PerkinElmer PinAAcle 900T原子吸收光谱仪。 分析茶叶中重金属的主要挑战之一,是分析物的水平极低而基质水平又非常高。多年来,石墨炉原子吸收分光光度法(GFAAS)已经被确立为进行此项分析的可靠首选的方法。使用纵向塞曼背景校正和基体改进剂,在进行高基质样

原子吸收AAS元素分析方法锗Ge

原子吸收AAS--元素分析方法--锗Ge1. 基本特性:   原子量 72.59   电离电位 7.9 (ev)   离解能 6.9 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HNO3+H3PO4; H2SO4+HF; HF+HNO3+H3PO4;   Na2O2+NaOH+Na2CO3;3

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元素分析方法铅Pb

1. 基本特性:   原子量 207.19   电离电位 7.42 (ev)   离解能 3.94 (ev)2. 样品处理:   HCL; HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3; HCL+HF+HCLO4;3. 分析条件   分析线 283.3 nm   狭缝 0.4 nm   空心阴极灯

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