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钡(Ba)元素的危害和测定方法

钡(Ba)广泛行在于环境中,土壤中约含500 mg/kg,地表水中一般是0.01 mg/L,海水中约为0.013 mg/L。钡对人体的毒害尚未见报导,也许对哺乳动物是必须的元素,在体内起到结构和重力传感器的作用。但人的摄入量达到200 mg/d会产生中毒,当农灌水中超过500 mg/L也对农作物有害。钡的测定方法有铬酸盐间接分光光度法、电位滴定法和等离子发射光谱法,原子吸收法也可测定钡。但钡在空气-乙炔火焰气氛中生成难解离的氧化物,在石墨炉中易生成耐高温的碳化物,测定的灵敏度较低。测定钡的地表水和废水试样一般加入硝酸酸化保存。......阅读全文

钡(Ba)元素的危害和测定方法

钡(Ba)广泛行在于环境中,土壤中约含500 mg/kg,地表水中一般是0.01 mg/L,海水中约为0.013 mg/L。钡对人体的毒害尚未见报导,也许对哺乳动物是必须的元素,在体内起到结构和重力传感器的作用。但人的摄入量达到200 mg/d会产生中毒,当农灌水中超过500 mg/L也对农作物有害

原子吸收AAS--元素分析方法--钡Ba

1. 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    狭缝: 0.

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

火焰原子吸收法测定样本中的钡元素的方法的试剂和材料

除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。 ①硝酸(HNO3):ρ=1.42 g/ml,优级纯;高氯酸(HClO4):ρ=1.67 g/ml,优级纯。 ②硝酸溶液:(1+1)。 ③硝酸溶液:(1+99)。 ④钡标准贮备液:10.0 mg/ml,称取1.90

火焰原子吸收法测定样本中的钡元素的方法原理

从钡空心阴极灯辐射出的特征波长(553.6 nm)的光,通过火焰(乙炔-空气)原子化系统产生的样品蒸气,被蒸气中钡元素的基态原子所吸收,测量553.6 nm处的吸光度便可定量测出样品中钡的浓度。

火焰原子吸收法测定样本中的钡元素的方法的仪器的选择

仪器 (1)通用实验室设备:所用玻璃器皿、聚乙烯容器、过滤器等均先后用洗涤剂和硝酸清洗,并用水冲洗干净后备用。 (2)原子吸收分光光度计及钡空心阴极灯:仪器操作参数可根据仪器说明书进行选择,下列参数供参考: ①测量波长(nm):553.6;②灯电流(mA):10;③通带宽度(nm):0.5;

铀元素的来源和危害

铀(U)是一种天然放射性元素,自然界中铀的分布很广。一般地表水浓度约为0.4 μg/L,海水约为3.2 μg/L。污染主要来源于含铀矿山、冶炼及核燃料工业废水。 铀对人的毒性很大,铀的化合物进入体内,主要蓄积在肝、肾脏和骨骼中,根据剂量大小,可引起急性或慢性中毒。鼠类喂食量达36 mg/d会致死

火焰原子吸收法测定样本中的钡元素的方法的适用范围

①本方法适用于化工、机械制造行业等排放工业废水中可滤性钡的测定。 ②测量范围:本方法检测限为1.7 mg/L,测定上限为500 mg/L。若样品浓度大于测定上限,可于分析前将样品适当稀释。 ③干扰:当试样中共存有5000 mg/L钾、钠、镁、锶、铁,500mg/L铬,100 mg/L锂及10%

铬元素的危害和污染来源

铬(Cr)的化合物常见的价态有三价和六价。在水体中,六价铬一般以CrO42-、Cr2O72-、HCrO4-三种阴离子形式存在,受水中pH值、有机物、氧化还原物质、温度及硬度等条件影响,三价铬和六价铬的化合物可以互相转化。铬是生物体所必需的微量元素之一。铬的毒性与其存在价态有关,通常认为六价铬的毒性比

火焰原子吸收法测定样本中的钡元素的操作步骤

操作步骤 (1)水样制备 用聚乙烯塑料瓶采集样品。样品采集后立即(或尽快通过0.45 μm滤膜过滤,得到的滤液用硝酸①酸化至pH1~2,废水应加酸至含量为1%,并注入聚乙烯塑料瓶保存。 (2)工作标准溶液的制备 用硝酸溶液③稀释标准贮备液④,至少制备四个工作标准溶液,其浓度范围应包括试样中