实测食品中的铅:国产石墨炉原子吸收逆袭记

【编者按】从2011年开始,国家科技部和基金委开始更大力度地支持国内科学仪器的自主研发。同时,很多客户还继续对高端或较高端的国产科学仪器持怀疑态度,基本问题都是指向国产科学仪器的稳定性不足。比如,对于原子吸收来说,一直以来认为火焰原子吸收方面,国产的技术已经过关;但是在较高端的石墨炉原子吸收方面,国产的稳定性不高。这种论调已经延续了5、6年。那么,国产石墨炉原子吸收的性能到底如何,稳定性如何?测试结果是否能达到要求?我们迫切希望有一些对比性的用户实验结果,尤其是针对实际样品测试方面的结果。 近日,分析测试百科网小编发现一篇由国内某权威检测部门进行实测对比的文章,发表于2011年的《分析仪器》期刊。文中对比了用2款进口原子吸收和4款国产原子吸收,在测定食品中的铅时的实验结果。该文从一个角度,实证了国产石墨炉原子......阅读全文

原子吸收-AAS

原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。

原子吸收光谱法(AAS)

  原子吸收光谱法(AAS)具有灵敏度高、谱线简单、选择性好和不易受激发条件影响等待点,是痕量和超痕量元素分析的重要手段之一。  AAS常和分离与富集技术联用,来消除干扰和提高灵敏度。近年来,火焰原子吸收光谱法(FAAS)的应用研究,取得了很大进展,诸如原于捕集,缝管技术以反增感效应等新技术的开发研

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元素分析方法铟In

1. 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: 0.4 nm (火焰)         2.

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

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

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+

原子吸收AAS元素分析方法砷As

1. 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+Na2CO3;KNO3;  Na2CO3

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

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元素分析方法锂Li

锂1. 基本特性:   原子量 6.939   电离电位 5.4 (ev)   离解能 3.4 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; NaBO2.3. 分析条件   分析线 670.8 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元素分析方法镁Mg

原子吸收AAS--元素分析方法--镁Mg1. 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

原子吸收AAS元素分析方法钾K

原子吸收AAS--元素分析方法--钾K1. 基本特性:   原子量 39.10   电离电位 4.3 (ev)   离解能 (ev)2. 样品处理:   HF+H2SO4; HCLO4; HF+H2SO4+HNO3;3. 分析条件   分析线: 766.5 nm   狭缝: 0.4 nm   空心阴

原子吸收AAS元素分析方法钼Mo

原子吸收AAS--元素分析方法--钼Mo1. 基本特性:   原子量 95.94   电离电位 7.10 (ev)   离解能 5.0 (ev)2. 样品处理:   HCL+HNO3; HF+HNO3; HNO3+HCLO4;   HCL+HNO3+HCLO43. 分析条件   分析线 379.8

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

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元素分析方法钛Ti

原子吸收AAS--元素分析方法--钛Ti1. 基本特性:   原子量 47.90   电离电位 6.8 (ev)   离解能 6.8 (ev)2. 样品处理:   HCL; HNO3; HF; HF+HCL; HF+HCLO4; HNO3+HCL;Na2CO3+Na2O2; Na2CO3+Na2B4