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影响电离平衡的因素

温度、浓度。1 物质在水中的电离是吸热的。温度升高,弱电解质电离度增大。导电性增强。2 弱电解质溶液浓度越低,电离程度越大。导电性是通过可自由移动的离子实现的。虽然浓度降低电离度增加,但相对高浓度溶液来说,可自由移动的离子个数较少。因此降低浓度会减弱导电性。但实际上导电性强弱由很多因素制约,因此并不能仅通过电离度判断。......阅读全文

18.2MΩ是超纯水电阻率的”最高值”

上回讲了水质表征的两大参数,还提到超纯水的电阻率,是电阻率能够反映水中离子物质的含量。我们知道,离子含量越少,导电能力越弱,相当于电流传输受到的阻碍越大,其实也就是电阻率越高,不难理解,电阻率与离子浓度成反比的关系。那么,问题来了!所谓超纯水,是最纯的水,其中的离子杂质应该都被除去了,水中离子浓度趋

原子吸收专属性必须用阴性样品吗

物理干扰 物理干扰指试转移、蒸发程任何物理素变化引起干扰效应属于类干扰素:试液粘度、溶剂蒸汽压、雾化气体压力等物理干扰非选择性干扰试各元素影响基本相似 配制与测试相似标准品消除物理干扰用知道试组或匹配试采用标准加入或稀释减消除物理干扰 化干扰 化干扰指待测元素与其组间化作用所引起干扰效应

液相色谱仪分析中影响液相微萃取效率的因素

液相色谱仪分析中影响液相微萃取效率的因素有萃取剂、萃取剂体积、样品溶液pH值、盐效应、萃取时间、搅拌速度和温度等。一、萃取剂:液相微萃取的萃取效果和使用的萃取剂密切相关,选择合适的有机溶剂是提高萃取效率的关键。萃取剂选择的基本原则是根据相似相溶原理。1、分析物在萃取剂中的溶解度越大,萃取效果越好。2

原子吸收 icp-oes 分析哪些类型物质

原子吸收 icp-oes 分析哪些类型物质 (1)物理干扰物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。 配制与被测试样相似

原子吸收光谱分析的干扰有哪些?如何消除

原子吸收光谱是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,已广泛用于冶金工业.吸收原子吸收光谱法是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方法.既可进行某些常量组分测定,又能进行ppm、ppb级微量测定,可进行钢铁中低含量的Cr、Ni、Cu、Mn、Mo、Ca、Mg、Als、Cd、Pb、Ad

原子吸收分光光度计的干扰及消除方法

  原子吸收分光光度计的干扰及消除方法:  (1)物理干扰物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。 配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的

原子吸收光谱分析的干扰有哪些?如何消除?

 原子吸收光谱是分析化学领域中一种极其重要的分析方法,已广泛用于冶金工业。吸收原子吸收光谱法是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方法。既可进行某些常量组分测定,又能进行ppm、ppb级微量测定,可进行钢铁中低含量的Cr、Ni、Cu、Mn、Mo、Ca、Mg、Als、Cd、Pb、A

原子吸收分析中,存在哪些类型的干扰

  (1)物理干扰物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。 配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法

在原子吸收光谱分析中,影响分析结果的因素有哪些

  物理干扰   物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。   配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹

在原子吸收分析中干扰效应大致有哪些

(1)物理干扰物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。 配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可

在原子吸收光谱分析中,影响分析结果的因素有哪些

  物理干扰  物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。  配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时

原子吸收光谱有几种干扰?怎样产生的

物理干扰是指试样在转移、蒸发过程中任何物理因素变化而引起的干扰效应。属于这类干扰的因素有:试液的粘度、溶剂的蒸汽压、雾化气体的压力等。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。  配制与被测试样相似的标准样品,是消除物理干扰的常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入

原子吸收光谱全解

概述原子吸收光谱分析(Atomic Absorption Spectrometry, AAS)又称原子吸收分光光度分析。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收,其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比,以此测定试样中该元

原子吸收光谱仪的常用概念及术语

常用概念/术语 贫燃焰燃助比下降,燃气量减小,氧化性较强,温度较低,适合易离解、易电离元素的原子化,如碱金属。 富燃焰燃助比提高,燃气量增大,火焰呈黄色,层次模糊,温度稍低,火焰呈还原性气氛,适合易形成难离解氧化物元素测定。 正常焰燃气和助燃气的比例符合化学计量关系C2

原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应

原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、干扰效应原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质和产生的原因,

原子吸收光谱仪运行中的四大干扰效应

原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、干扰效应原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质和产生的原因,

原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应

  原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、干扰效应原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质

原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应浅析

  原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。   一、干扰效应   原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质和产生的原因,可以分为四类

多功能原子吸收光谱仪运行中的四大干扰效应

 多功能原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应,希望可以帮助用户更好的应用产品。  一、干扰效应  原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性

多功能原子吸收光谱仪运行中的四大干扰效应

多功能原子吸收光谱仪运行中的四大干扰效应  多功能原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应,希望可以帮助用户更好的应用产品。  一、干扰

原子吸收光谱仪运行中的四大干扰效应

原子吸收光谱仪是一种常用的分析仪器,可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。今天我们就来具体介绍一下原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应,希望可以帮助用户更好的应用产品。一、干扰效应原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质和产生的原因,

原子吸收光谱仪的常用概念及术语

常用概念/术语 贫燃焰燃助比下降,燃气量减小,氧化性较强,温度较低,适合易离解、易电离元素的原子化,如碱金属。 富燃焰燃助比提高,燃气量增大,火焰呈黄色,层次模糊,温度稍低,火焰呈还原性气氛,适合易形成难离解氧化物元素测定。 正常焰燃气和助燃气的比例符合化学计量关系C2

浅谈原子吸收光谱仪分析中的干扰效

  原子吸收光谱可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。  一、干扰效应    原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质和产生的原因,可以分为四类:  

土壤酸碱度对植物生长的影响分析(一)

pH值是植物营养最重要的参数。植物营养吸收依赖于对土壤或基质的pH值精确调节: pH值过低阻碍大量元素吸收;pH过高,阻碍微量元素吸收,如缺铁失绿等。因此,快速可靠的pH测量是专业园艺和农业生产不可或缺的部分。我们利用PH3000土壤酸度计做测试,对植物生长过程中,pH酸碱度值对其产品的影响做分

水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

  水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法   B 11904-89   1 主题内容与适用范围   本标准规定了用火焰原子吸收分光光度法测定可过滤态钾和钠。他适用于地面水和饮用水测定。测定范围钾为0.05~4.00m8/L;钠为0.01~2.00mg/L。对于钾和钠浓度较高的样品

水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

  水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法  B 11904-89  1 主题内容与适用范围  本标准规定了用火焰原子吸收分光光度法测定可过滤态钾和钠。他适用于地面水和饮用水测定。测定范围钾为0.05~4.00m8/L;钠为0.01~2.00mg/L。对于钾和钠浓度较高的样品,应取较少的试料进行

水质钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法B 11904-89  1 主题内容与适用范围本标准规定了用火焰原子吸收分光光度法测定可过滤态钾和钠。他适用于地面水和饮用水测定。测定范围钾为0.05~4.00m8/L;钠为0.01~2.00mg/L。对于钾

水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

1 主题内容与适用范围本标准规定了用火焰原子吸收分光光度法测定可过滤态钾和钠。他适用于地面水和饮用水测定。测定范围钾为0.05~4.00m8/L;钠为0.01~2.00mg/L。对于钾和钠浓度较高的样品,应取较少的试料进行分析,或采用次灵敏线测定。2 原理原子吸收光谱分析的基本原

作为质谱法电离源的电感耦合等离子体的是如何生成的

自从 PerkinElmer-SCIEX 公司于 1983 年商品化电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)以来,它就成为了发展快的痕量元素检测技术,覆盖了多个应用领域。随着中心抽头接地线圈的设计突破,我们克服了 ICP 源与质谱仪成功联结的障碍,从而将等离子体电势降至低,消除了等离子体与接地 MS

浅析原子吸收光谱法的干扰研究新进展

  【摘 要】原子吸收光谱法因选择性好、应用范围广、灵敏度较高、操作方便快捷等诸多优点得到了广泛应用和普及,但在分析中又存有多种干扰,主要包括物理干扰、化学干扰、电离干扰、光谱干扰。本文将对各种干扰以及干扰消除方法作详细分析和论述。   原子吸收光谱法是一种基于待测基态原子对特征谱线的吸收