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目的 研究PVC尼龙 6树脂 -原子吸收法测定空气中的六价铬。方法 利用PVC尼龙 6树脂分离作业场所空气中的三价铬、六价铬 ,并富集六价铬 ,同时结合火焰原子吸收法建立测定作业场所空气中六价铬化合物含量的PVC尼龙 6树脂 -火焰原子吸收法。结果 使用本方法测定作业场所空气中六价铬化合物的含量 ,当六价铬溶液浓度在 0 1~ 5 0 μg/ml范围内时 ,标准回归方程Y =0 0 712X +0 0 0 12 (Y为吸光度 ,单位 :A ,X为铬溶液浓度 ,单位 :μg/ml) ,相关系数r =0 9995 ,线性良好 ;回收率范围为 95 0 %~ 10 7 4 % ;相对标准差为 3 5 %~ 4 0 % ;方法的样品最低检出浓度为 0 0 0 5mg/m3 。采集 12组样本用国标法与本方法对照 ,差异无显著性 (P >0 0 5 )。结论 本方法用于检测作业场所空气中六价铬化合物时与国标法结果基本相同 ,且具有简单、准确、实用、抗干扰能力强等特点 相似文献
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目的建立直接测定水中砷的石墨炉原子吸收法. 方法将水样中加入适量硝酸镍,在一定的波长、灰化、原子化温度下,直接进样测定.不要富集、萃取,也不要将样品中的砷转化为砷化氢. 结果最低检测浓度5.0 ug/L,线性相关系数r = 0.9988, 精密度 RSD%为1.8%~5.6%,回收率为92.5%~105.4%. 结论与银盐法、氢化物发生-原子吸收法、催化示波极谱法比较,具有快速、简便等优点. 相似文献
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涉水产品中铬的石墨炉原子吸收法测定条件的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:探讨石墨炉原子吸收光谱法测定涉水产品中铬的试验条件。方法:涉水产品经过前处理后,用石墨炉原子吸收光谱法测定其铬的含量并找出最佳试验条件。结果:最佳灰化温度1300℃、原子化温度2300℃。方法的线性范围0~8.0μg/L,相关系数r=0.9996。RSD为1.34%~3.19%,回收率为90.4%~108.9%。结论:在方法的最佳试验条件下测定涉水产品中的铬可以得到满意的结果。 相似文献
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本文报道了利用石墨炉原子吸收法测定不粘锅食具中痕量铬的含量.并较为详细的研究和探讨了测定铬的最佳条件.成品样和半成品样经4%乙酸煮沸30min,室温放置24h后,取浸泡液经蒸发把乙酸析出.用硝酸溶解后进行测定.待测液和标准系列中均加0.5%磷酸氢二氨(NH4H2PO4)作基体改进剂.样品中金属元素的含量经计算校正以每平方厘米加2ml浸泡液量表示.本文标准曲线的线性范围。0.00~50.00ppb,检出限:0.3lng/ml,分析质量控制的结果比较理想、变异系数8.5l%,样品回收率92%~l06%.本方法具有灵敏度高.操作简单.无干扰.该方法适用于食品中痕量铬的分析. 相似文献
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目的:建立石墨炉原子吸收分光光度法直接测定生活饮用水中总铬的方法。方法:应用石墨炉原子吸收技术,直接测定生活饮用水中总铬。结果:方法的检出限为0.31μg/L,相对标准偏差为2.1%~3.2%,灵敏度0.00377;对生活饮用水中常见含量较高的的共存离子进行了干扰实验,结果表明均无显著影响。结论:石墨炉原子吸收分光光度法可用于生活饮用水中总铬的测定。具有简单快速、灵敏度高、检出限低、干扰少等特点。 相似文献
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目的:对石墨炉原子吸收测定生活饮用水中铝的方法进行优化。方法:通过对石墨炉升温程序条件进行优化,再对生活饮用水水样进行检测。结果:通过优化,方法的线性关系良好,相关系数为0.9993-0.9997,相对标准偏差为0.48%-1.33%,回收率在99.7%-101.0%之间。结论:通过优化,该方法具有操作简便,试剂用量少的优点,适宜在水质检测中推广应用。 相似文献
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目的:建立检测生活饮用水中砷含量的石墨炉原子吸收光谱方法。方法:使用硫酸镍溶液作为基体改进剂,用石墨炉原子吸收光谱方法对生活饮用水中砷进行检验。结果:方法的线形范围在0~0.20 mg/L,相关系数为0.9993,检出限为0.001 mg/L,RSD为2.68%,加标回收率为94.6%~105.3%。结论:本方法简便快速、灵敏度高、重现性好。可推广使用。 相似文献
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在没有任何背景校正的情况下,依靠仔细地选择灰化条件消除基体干扰。方法简单、快速。注射20μl样品时,检测限为0.4ngcr/ml,精密度3.0~5.8%(CV),回收率95.5~103.6%。也探讨了其它金属元素的干扰问题.方法可用于接铬工人的尿铬测定. 相似文献
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石墨炉原子吸收法测定食品中锡 总被引:2,自引:0,他引:2
目前 ,食品中锡的测定通常采用苯芴酮比色法 ,此法操作繁杂 ,灵敏度低 ,笔者采用干消化石墨炉原子吸收法测定食品中锡 ,具有操作简单、快速、灵敏度高等特点。1 材料与方法1 1 材料 :含锡食品。1 2 方法 :石墨炉原子吸收法。1 2 1 原理 :样品经灰化后 ,注入原子吸收分光光度计石墨炉中 ,电热原子化后吸收 2 2 4 6nm共振线 ,在一定浓度范围 ,其吸收值与锡含量成正比 ,与标准系列比较定量。1 2 2 仪器与试剂AA70 0 0型原子吸收分光光度计 (北京东西电子研究所 ) ;锡空心阴极灯 ;锡标准溶液 (5 0 0 μg ml,国家钢铁材料测试中… 相似文献
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目前,国内日用搪瓷工业使用的锑钼底釉的配方,多采用配料中加入一定数量的氧化锑,另外在磨加中配比一定比例的钼酸钡和氧化锑等[1],使用时锑等有害物质易溶出.某些食品由于用涂有锑瓷釉的容器贮存或制作而被污染,使食品中锑含量偏高,为此各国规定了食品中锑含量的限量值,澳大利亚规定饮料中锑不得超过0.15mg/L,其它食品不得超过1.5mg/kg;新西兰规定饮料不得超过0.15mg/L,其它食品不得超过1.0mg/kg等. 相似文献
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石墨炉原子吸收法测定矿泉水中总铬 总被引:6,自引:0,他引:6
目的:建立原子吸收分光光度法直接测定矿泉水总铬的方法。方法:应用石墨炉原子吸收技术,塞曼扣除背景,直接测定矿泉水中总铬。结果:在1-20μg/L浓度内,相关系数为0.9999;最低检测质量浓度为0.47μg/L;回收率88%~113%;样品精密度为5.7%;测定环保总局GSBZS0009-880119标准物质中总铬,测定值在标准值范围内。结论:石墨炉原子吸收分光光度法,操作简便,灵敏度高,准确度高,线性范围宽,仪器价格低廉,便于推广,适合矿泉水中总铬的测定。 相似文献
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血铅的常见测定方法有原子吸收法[1~4],微分电位溶出法[5,6],原子发射光谱法[7]等.国标采用的是石墨炉原子吸收法[3],但常因操作繁琐,加液误差及未加基体改进剂等原因,而引起重现性差,回收率低.本实验室曾采用改变加液方法和加入基体改进剂的方法收到理想效果[8].本文进一步研究,用8%硝酸沉淀有机质,提取全血中铅,在不加基体改进剂的情况下测定血铅.并用美国疾病控制中心提供的血铅测定质量控制标准品制备工作曲线,同时检测该中心提供的未知样品,结果满意. 相似文献
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目的建立一种简便、快速、准确的矿泉水中铬含量的测定方法。方法应用石墨炉原子吸收技术,塞曼扣除背景,用标准曲线法计算矿泉水中总铬的含量。结果在0.5~5.0μg/L浓度内,相关系数为0.9998;最低检测质量浓度为0.046μg/L;回收率93%-110%,样品精密度为2.1%;测定国家环境保护总局标准样品研究所GSB07—1187—2000标准物质中总铬,测定值在标准值范围内。结论石墨炉原子吸收分光光度法,操作简便,灵敏度高,准确度高,适合矿泉水中总铬的测定。 相似文献