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相似文献
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1.
车间空气中苛性碱的规范测定方法,一直仅有酸碱滴定法和火焰光度法~[1];近年来,原子吸收分光光度计已在卫生部门得到普及,本文提出用火焰原子吸收法测定空气样品中的钾、钠,该方法的重现性、灵敏度均优于规范方法,且操作简便,适用浓度范围广,宜于批量分析。现报告如下: 一、原理样品采集后,加水经搅拌溶出制得样液,用火焰原子吸收法在特征波长下,贫燃型空气—乙炔焰中测定  相似文献   

2.
冷原子吸收法测定车间空气中的汞   总被引:1,自引:1,他引:0  
以硫氰酸钾作金、铂、钨的掩蔽剂,用SnCl2在强碱介质中还原化合汞为原子汞进行汞的冷原子吸收测定,本法灵敏度为0.005mg/5ml.  相似文献   

3.
车间空气中铅的测定,一般常用双硫腙比色法。该法手续复杂,且使用大量有毒试剂,多有不便。原子吸收法具有操作简单、快速、准确等优点。本法应用火焰原子吸收法测定车间空气中的铅,并对方法的  相似文献   

4.
车间空气中钼的规范测定方法,一直仅有硫氰酸盐比色法~[1]。也有人提出用等离子体发射光谱进行测定~[2],但仪器价格昂贵,需用氩气,使用和维修也颇复杂和麻烦~[3],不利推广。我们提出用火焰原子吸收法测定车间空气中的钼,是一种简便、快速的仪器分析方法,作为对硫氰酸盐比色法的补充。  相似文献   

5.
冷原子吸收法测定空气中氰化物   总被引:4,自引:0,他引:4  
目前空气中氰化物的测定一般采用异於酸钠 -巴比妥酸钠比色法[1] ,但该方法存在灵敏度低、稳定性差、实验试剂难以获取、采用的标准氰化钾溶液为剧毒物质等诸多缺点。本研究采用冷原子吸收法间接测定空气中氰化氢及氰化物 ,使测定方法由常规的比色方法升级为原子吸收法 ,有效地  相似文献   

6.
车间空气中铅烟、铅尘的测定,在较长时期内都用慢速定量泸纸或测尘泸膜采样,双硫腙比色法分析,为了提高采样效率,我们改用国产微孔泸膜采样;为了提高分析灵敏度和准确度,采用无焰原子吸收光谱法分析测定。本文对本方法的采样效率、精密度、灵敏度、回收率以及其它元素的干扰情况等进行了一系列实验,并在生产现场采集了一些样品,同时用原子吸收法和双硫腙比色法进行测定,比较两法的测定结果。  相似文献   

7.
冷原子吸收法测定空气中硫化氢   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 建立更灵敏的测定空气中硫化氢的方法。方法 用过量定量的HgCl2 与S2 -反应 ,冷原子吸收法测定残余汞量 ,从而间接测定空气中硫化氢含量。结果 本方法线性良好 (r =- 0 .9995 ) ,检测下限极低 (即 0 .0 5ug/L) ,精密度、准确度良好。 结论 本方法可用于测定空气中硫化氢。  相似文献   

8.
郁倩 《口岸卫生控制》2004,9(3):15-15,18
本法使用火焰原子吸收法测定饮用水中的银,该法简便、快速,取得了满意的测定结果。回收率在98.0%~103.0%之间。  相似文献   

9.
生活饮用水和饮用天然矿泉水中银的测定 ,国家标准方法GB5 75 0 -85 2 8 1和GB/T85 3 8-1995 2 3 1均为石墨炉原子吸收法 ,也有文献用络合萃取—火焰原子吸收法[1] 。这两种方法虽分别具有很高和较高的测定灵敏度 ,但它们的缺点是所用仪器设备复杂、费用较贵 ,对操作技术要求较高 ,且操作繁琐冗长。本文采用简便、快速的火焰原子吸收法测定 ,结果精密、准确 ,可满足饮用水中银的测定要求。1 实验部分1 1 仪器和试剂 北京瑞利分析仪器公司生产的WFX -IF2 B2 型原子吸收分光光度计和KY -1型银空心阴极灯。银标准溶液 :1 0 0…  相似文献   

10.
以微孔滤膜浓缩采集工作场所空气中的镉,用酸消解后,进样于石墨炉,测定镉的含量.该方法的检出限为0.13μg/L,精密度在3.25%~6.78%,消化回收率在94.5%~98.6%之间.  相似文献   

11.
空气-乙炔火焰原子吸收法测定聚合氯化铝中的铝   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭瑞娣 《卫生研究》2003,32(4):393-394
建立了一种用空气乙炔火焰原子吸收法测聚合氯化铝中铝的分析方法。研究了添加四丁基溴化铵 (TBAB)对测定铝时的增感效果。方法简便 ,快速实用 ,应用于聚合氯化铝样品的测定 ,获得满意的结果  相似文献   

12.
何漪  王钟  魏滨 《中国职业医学》2006,33(4):297-298
目的建立石墨炉原子吸收法测定工作场所空气中的铝。方法以微孔滤膜浓缩采集工作场所空气中的铝,用酸消解后,进样于石墨炉,测定铝的含量。结果该方法的检出限为1μg/L,精密度在3.25%~6.78%,洗脱效率在93.4%~95.6%之间。结论该法适用于工作场所空气中铝及其化合物的测定。  相似文献   

13.
铅在盐酸介质中用氧化剂处理,使二价铅转化为四价铅,以硼氢化钠为还原剂,高纯氮气作载气,用氢化物发生原子吸收光谱法测定铅。该方法的检出限为0.083μg/L,线性范围为0~100μg/L,标准偏差为1.1%~2.8%,样品加标回收率为98%~102%。本法灵敏度高,分析速度快,操作简便,是职业危害监测的理想方法。  相似文献   

14.
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   

15.
人类生产和使用铅已有几千年的历史,铅用途很广泛,在工业上、人民生活中接触铅的机会很多,铅及其化合物均有毒。空气中主要以铅烟和铅尘存在,因此测定生活及生产环境中铅含量对人体至关重要。我们采用AA—30型原子吸收分光光度计附火陷检测器测定空气中铅,本方法灵敏度高,操作简便,抗干扰性强,便于推广。  相似文献   

16.
汞是车间空气中的有毒物质,它对人体的危害很大、目前洲汞主要采用冷原子吸收光谱法和二硫晚比色法[1],或采用无火焰原子吸收的专用设备氢化物发生器[2],前者灵敏度较低,后者设备较昂贵,不易推广普及。我们尝试用大型气泡吸收管代替氧化物发生器,用原子吸收测定车间空气汞,获得了满意结果。1实验部分1.1测汞装置图测汞装置如图1,各部分均用3聚乙烯管联接.汞蒸汽发生器为大型气泡吸收管,如图2所示;汞蒸汽测量池如图3所示,用玻璃材料制作,用万用夹固定在大铁台上,推入原子吸收分光光度计的燃烧器上,平行于锐线光源,汞蒸…  相似文献   

17.
1 实验结果1.1 标准曲线的线性范围及精密度用GSBG62 0 4 2— 90锡 50 0 1,锡标准溶液 ,再用10 g/l HNO3稀释成 0~ 30 0 μg/ml的标准系列 ,按上述测定方法 ,根据溶度与吸光度作图。标准曲线的线性范围为 0~ 30 0 μg/ml,回归方程为 :y =0 .0 10 0 .0 0 2 16X ,r =0 .9994。按上述标准系列 ,每天测定三次求平均值 ,连测6天 ,列入附表 (见 312页 )。1.2 准确度及检出限把罐头食品制样后 ,准确称取若干份 ,再分成三组 ,第一组为样本本底 ,第二组和第三组分别加入不同量的锡。按原子吸收法测定铅的方法用湿法处理样品 …  相似文献   

18.
混合基体改进剂石墨炉原子吸收法测定车间空气中的锡   总被引:1,自引:0,他引:1  
车间空气中的锡及无机化合物是职业卫生中经常监测的项目。常规测定方法是采用火焰原子吸收光谱法和极谱法[1] ,这些方法因其灵敏度低及可能对环境及人体的危害而难以满足实际工作的需要。因此 ,石墨炉原子吸收光谱法应该是比较理想的方法 ,但锡的化学性质较为特殊 ,使得许多研究结论不太一致。本文对此方法进行探讨 ,报告如下。1 实验部分1 1 主要仪器及工作条件 Varian公司SpectrAAZee man2 2 0型原子吸收光谱仪。波长 2 86 3nm ,狭缝 0 5nm。锡空心阴极灯 ,灯电流 7mA。石墨炉升温步骤 :①干燥 85℃ ,5s ;95℃ ,4s;12 0℃ ,10s。…  相似文献   

19.
空气—乙炔还原型火焰原子吸收法测定水中锶   总被引:1,自引:0,他引:1  
锶是国家标准规定的饮用天然矿泉水的质量指标之一,基于国家标准检验方法(氧化型火焰原子吸收法测水中锶),我们在日常检验工作中,发现还原型火焰原子吸收法测定水中锶的含量,具有线性好,线性范围宽,方法准确、稳定等优点,是矿泉水质量检测和水质调查的好方法,对...  相似文献   

20.
目的建立空气中银元素火焰原子吸收光谱测定法。方法用微孔滤膜采集空气样品,经硝酸消解样品后,用火焰原子吸收直接测定。结果线性范围0.1~5.0μg/mL,相关系数为0.999 4,最低质量检出浓度0.003mg/m3。精密度RSD为0.83%~3.13%,加标回收率为95%~103%。结论本法简便、快速、准确,灵敏度和精密度高,适用于工作场所中银及其化合物的测定。  相似文献   

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