火焰原子吸收法测定工作场所中总铬方法的研究

摘要: [目的]探讨用空气- 乙炔火焰原子吸收光谱法测定工作场所中总铬的影响及消除干扰的方法,以建立火焰原子吸收法测定工作场所空气中的铬。[方法]以微孔滤膜浓缩采集工作场所空气中的铬,用酸消解后,将消解液喷入火焰,测定铬的含量。[结果]该方法的最低检出浓度为1.67×10- 3mg/m3 (以采集75 L 空气样品计算)。溶液浓度在0.005~3.0 mg/L 之间线性关系良好,平均相对标准偏差为4.87%回收率在104.3%- 107.0%之间。[结论]该法适用于工作场所空气中铬及其化合物的测定。点击这里进入下载页面:进入下载页面......阅读全文

火焰原子吸收法测定铬的方法

  水中铬的测定有一定的技术难度。用火焰原子吸收法测定水中的铬,在没有干扰元素存在的情况下,在波长35810nm处铬有灵敏的吸收峰值。但样品中如果有铁和镍存在,对铬的测定有明显的干扰。本方法采用铵盐作基体改进剂,有效地抑制了铁和镍的干扰作用,成功地测定了水中的总铬,同时用国家统一混合标准样品(890

火焰原子吸收光法测定铬的吸光度

357.9nm,详细可以参考HJ 687-2014

火焰原子吸收法测定化妆品中的铬

   人体内广泛分布着低水平的铬,但超过一定的范围将会给人体造成巨大的危害。铬侵入呼吸道有刺激腐蚀作用,引起溃疡、鼻中隔穿孔、鼻炎、咽喉炎、支气管炎等。铬对皮肤的损害有腐蚀性反应和变tai反应,引起接触性皮炎、过敏性湿疹和溃疡。据研究,铬在体内可影响氧化、还原、水解过程,并可使蛋白质变性,沉淀核酸、

火焰原子吸收光谱法测定工作场所空气中锰的不确定度

【摘要】 目的 建立并运用火焰原子吸收光谱法测定工作场所空气中锰的不确定度评定方法。方法 应用测量不确定度评定方法分析测定过程中不确定度的来源,识别出其中的主要来源。结果 不确定度的主要来源:(1) 采样引入的不确定度;(2)标准溶液配制引入的不确定度;(3) 工作曲线拟合时引入的不确定度;(4)回

火焰原子吸收法

1、浓度太高可能会超出其线性范围2、浓度太高会导致管路有记忆效应,存在残留。 分析测试百科网,分析行业的百度知道,祝你实验顺利,科研有成。原子吸收的灵敏度高,线性范围小,对样品浓度有比较严格的限制范围。需要稀释后进样从吸光度来说,最好最大吸光度不要超过0.25。也就是说,不管什么元素,最高浓度点的A

火焰原子吸收仪

产品组成原子吸收光谱仪由光源、原子化器、单色器和检测器等四部分组成,如图2-1所示:图2-1 火焰原子吸收光谱仪结构2.1光源光源是原子吸收光谱仪的重要组成部分,它的性能指标直接影响分析的检出限、精密度及稳定性等性能。光源的作用是发射被测元素的特征共振辐射。对光源的基本要求:发射的共振辐射的半宽度要

如何建立火焰原子吸收分光方法的最佳工作条件

  在条件优选时可以进行单个因素的选择,即先将其它因素固定在参考水平上,逐一改变所研究因素的条件,测定某一标准溶液的吸光度,选取吸光度大、稳定性好的条件作该因素的最佳工作条件. 测试溶液的配制: 1%(v/v)HCl溶液:移取分析纯盐酸5mL置于500mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度. 取N

如何建立火焰原子吸收分光方法的最佳工作条件

火焰原子吸收分析最佳条件选择一、吸收线的选择在原子吸收分析中,为获得稳定的灵敏度,稳定度和稳定的线形范围及无干扰测定,须选择合适的吸收线.选择合适吸收线应根据分析目的,待测元素浓度,试样性质组成,干扰情况,仪器波长范围以及光电倍增管光谱特性等加以综合考虑和具体分析.1.灵敏度原子吸收分析通常用于微量

火焰法原子吸收测定电子电气中铅镉铬的测

方法提要  对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原

火焰原子吸收法电子电气产品中铅、镉、铬的测定

方法:火焰原子吸收光谱法 1 范围 本方法适用于电子电气产品各种材质中铅、镉和铬含量的测定。 2 方法提要     对电子电气产品中的金属材质,直接采用常规酸消解方法处理;对其他材质,采用密闭高温压力罐酸消解法处理。材质中的铅、镉、铬成为可溶性盐类溶解在酸消解液中。消解液导入火焰原子吸收分光光度计中

火焰原子吸收测总铬时出现雾化器堵塞原因

雾化器堵塞应该是和你样品前处理有关吧,是不是样品消解不完全,还存在残渣

火焰原子吸收法测定电镀废水中锌、铜、镉、镍、铬

    机械厂中大量的电镀废水是其主要的污染源之一,电镀废水基体组成复杂,过去常用化学分析法检测其中锌、铜、镉、镍、铬的含量,操作繁琐耗时,成本也高。现采用火焰原子吸收分析法测定这些元素,方法简便、快速准确,降低了成本,满足了工厂中三废治理的要求。仪器准备一、名称4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收

火焰原子吸收法测定工业废水中的总铬含量

  铬虽然是人体中必需的微量元素,但也是环境中的主要污染物。特别是现在各种工业得到快速的发展,随之的是大量工业废水的排放,若这些工业废水中的铬含量超标的话,则会造成十分严重的水污染。因此,测定工业废水中总铬的含量受到了环境保护工作者的极度关注。目前,国际上测定工业废水中总铬含量使用的方法是火焰原子吸

火焰原子吸收法电子电气产品中铅、镉、铬的测定

 范围 本方法适用于电子电气产品各种材质中铅、镉和铬含量的测定。 2 方法提要     对电子电气产品中的金属材质,直接采用常规酸消解方法处理;对其他材质,采用密闭高温压力罐酸消解法处理。材质中的铅、镉、铬成为可溶性盐类溶解在酸消解液中。消解液导入火焰原子吸收分光光度计中进行测定。 3 试剂    

火焰法原子吸收测定电子电气中铅镉铬的测

  范围  本标准规定了电子电气产品中铅、镉和铬的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。  本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质铅、镉和铬的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。  本方法适用于同时测定电子电器产品中总

火焰原子吸收法电子电气产品中铅、镉、铬的测定

方法:火焰原子吸收光谱法 1 范围 本方法适用于电子电气产品各种材质中铅、镉和铬含量的测定。 2 方法提要     对电子电气产品中的金属材质,直接采用常规酸消解方法处理;对其他材质,采用密闭高温压力罐酸消解法处理。材质中的铅、镉、铬成为可溶性盐类溶解在酸消解液中。消解液导入火焰原子吸收分光光度计中

火焰原子吸收分光度计工作原理

火焰原子吸收光谱法的原理是:基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围原子吸收是指呈气态的原子对由其同类原子辐射出的特征谱线所具有的吸收现象。当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应能量等于原子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,就会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱。火焰原子吸收分光光度计由空

原子吸收AAS元素分析方法铬Cr

1. 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:    分析线 357.9 nm    狭缝

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:   

火焰原子吸收分光光度法测定废水中总铬

    研究环境样品中总铬用火焰原子吸收分光光度法测定。选择不同实验条件,确定了最佳的分析条件,并通过标准样品和实验样品的分析,验证了方法的准确度和精密度。实验证明,此方法快速方便、准确度高、精密度好。    废水中总铬一般采用高锰酸钾、二苯碳酰二肼分光光度法和硫酸亚铁滴定法。由于目前测定总铬的方法

原子吸收中火焰特性

火焰特性:ⅰ.空气—乙炔火焰,这是用途最广的一种火焰.a.贫燃性空气—乙炔火焰,其燃助比小于1:6,火焰燃烧高度较低,燃烧充分,温度较高,但范围小,适用于不易氧化的元素。b.富燃性空气—乙炔火焰,其燃助比大于1:3,火焰燃烧高度较高,温度较贫然性火焰低,噪声较大,由于燃烧不完全,火焰成强还原性气氛,

火焰原子吸收法测定锑的方法的仪器及工作条件

仪器及工作条件①原子吸收分光光度计。②工作条件(此为参考,可根据仪器说明书进行选择)如表1 所示。表1   工作条件光源灯电流测量波长光谱通带观测高度火焰类型锑空心阴极灯10 mA217.6 nm0.4 nm6.5~7.0 mm空气-乙炔火焰微富燃

火焰原子吸收法测定铁含量的方法

原子吸收法和等离子发射光谱法操作简单、快速,结果的精密度、准确度好,适用于环境水样和废水样中铁的分析;邻菲啰啉光度法灵敏、可靠,适用于清洁环境水样和轻度污染水的分析;污染严重,含铁量高的废水,可用EDTA络合滴定法以避兔高倍数稀释操作引起的误差。测总铁,在采样后立刻用盐酸酸化至pH

火焰原子吸收法测定锑的方法原理

锑的化合物在微富燃的空气-乙炔火焰中原子化具有较好的灵敏度,用火焰中锑的基态原子,对其空心阴极灯发射的特征谱线217.6 nm的吸收进行定量。

火焰原子吸收光谱法的研究背景

背景主要涉及样品前处理和基体改进剂背景吸收主要来源于分子,检测器能分辨原子化了的元素,但如果在该吸收波长附近有未原子化的分子存在,这些吸收就会对元素信号产生干扰,所以选择和控制好你的灰化和原子化温度,有利于消除这些干扰。也可以通过加入基改提高灰化和原子化温度,使得这些分子不在该波长该温度下存在,以降

原子吸收火焰法中火焰种类如何选定

我们现在测定常规的大部分元素都是贫然焰也就是空气:乙炔=4:1左右  这只是个理论值  还是要根据空气和乙炔的压力和流量来决定的   如果要直观的解决 就不要看什么比列了 点火以后  火焰是淡蓝色的明亮火焰 就可以了

火焰原子吸收法的原理

其实俗一点,有点象分光光度计.火焰部分就是吸收池,也要选波长,检测用的也是灯(可能会有氘灯、钨灯的区分),想了解原理,先了解结构:光源系统——原子化系统——分光系统——检测系统1、光源发出能被待测元素吸收的特定波长的辐射2、被测物质在原子化系统被加热使其变成原子态(原子态可以吸收上面说的辐射)3、分

原子吸收有哪些火焰类型

①丙烷—空气焰②氢气—空气焰③乙炔—空气焰④乙炔—氧化亚氮焰

原子吸收有哪些火焰类型

①丙烷—空气焰②氢气—空气焰③乙炔—空气焰④乙炔—氧化亚氮焰

什么是火焰原子吸收法

其实俗一点,有点象分光光度计.火焰部分就是吸收池,也要选波长,检测用的也是灯(可能会有氘灯、钨灯的区分),想了解原理,先了解结构:光源系统——原子化系统——分光系统——检测系统1、光源发出能被待测元素吸收的特定波长的辐射2、被测物质在原子化系统被加热使其变成原子态(原子态可以吸收上面说的辐射)3、分