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1.
原子吸收光谱中与浓度有关的化学干扰   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文比较详细地讨论了与浓度有关的化学干扰现象,干扰机理以及这类干扰对定量测定的影响.实验表明,当这类干扰存在时,将影响工作曲线的线性,因而影响到标准加入法测定结果的可靠性.只有消除这种干扰后,才能用标准加入法得到可靠的分析结果.  相似文献   
2.
石墨炉原子吸收光谱中铁_铝基体的背景吸收影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究石墨炉原子吸收光谱中铁、铝的氯化物和硝酸盐的背景吸收影响.背景吸收波长特性的研究表明,铁、铝氯化物和硝酸盐的背景吸收都具有明显的波长特性.氯化铝和硝酸铝的背景吸收曲线基本重合,而硝酸铁较氯化铁的背景吸收要小得多.时间特性的研究表明,在某些情况下,可以通过选择记录原子吸收信号的时间来减小甚至完全消除背景吸收干扰.  相似文献   
3.
在原子吸收光谱法中,以空气、乙炔火焰测定稀土化合物中的钙、镁、锶是一个很方便的方法,因而详细讨论稀土元素对这儿种碱土金属的干扰是十分必要的。报道过空气、丙烷火焰中镧、钇、钕、铕对镁的干扰,刘文华等讨论了利用空气、乙炔火焰在四种酸介质中15种稀土元素对钙、镁等八种常见元素的影响。本文主要研究了镧、钇、铕对锶的影响。结果表明:(1) 镧、钇、铕都使锶的吸光度有不同程度的明显增加;(2)同一浓度的镧、钇或铕对不同含量锶的影响是一致的;(3)选择适当的测量高度可减小甚至完全消除稀土对锶的影响。  相似文献   
4.
研究在同一发样中同时测定含量相差很大的铜、铁、锌、钙的火焰原子吸收光谱测定方法 .方法简便、快速 ,精密度和准确度高 ,已分析了大量实际样品 ,具有广泛的应用价值  相似文献   
5.
本文研究了Fe(Ⅲ)和Co(Ⅱ)干扰离子存在时,Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅳ)不同的分析行为对火焰原子吸收测定铬的影响及消除方法.  相似文献   
6.
人发中铜铁锌钙的原子吸收光谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究在同一发样中同时测定含量相差很大的铜、铁、锌、钙的火焰原子吸收光谱测定方法。方法简便、快速,精密度和准确度高,已分析了大量实际样品,具有广泛的应用价值。  相似文献   
7.
利用控制气氛和加入载体提高高纯稀土氧化物中稀土杂质的测定方法已有研究.本文主要探讨利用氧化钐的分馏效应,截取适当的曝光时间和选择适当的曝光方式,提高氧化钕中钐的测定灵敏度;其次,研究适合的电极形状和装样方法,希望增强并充分利用氧化钐的分馏效应,提高钐的谱线强度,并减少钕的谱线和背景.图1示出了氧化钕、氧化镨和氧化钐的蒸发曲线.由图可见,氧化钕和氧化镨的蒸发行为是相似的,前40秒的蒸发速度基本不变,40秒后随着样品的消耗,谱线黑度迅速降低.但氧化钐在前10秒蒸发速度快,谱线强度高,随后其谱线黑度显著下降,表现出明显的分馏效应.根据这一实验现象,我们认为截取前十秒,并采用多次重迭的曝光方式,有利于提高钐的谱线强度,并抑制钕的谱线和背景.  相似文献   
8.
本文研究在空气——乙炔火焰中,不同磷、钙重量比时,镧的浓度与释放钙的关系.在一定条件下,钙的吸光度与斓的浓度成正比,可利用此线性关系进行斓的间接测定,方法的灵敏度是0.5μg/ml/1%,比直接法提高100倍.  相似文献   
9.
作萤光粉用的氧化钇和氧化铕要求测定铜、铅、铁、镍等杂质的含量。我们曾建立了利用微量萃取和微量取样技术相结合测定高纯稀土氧化物中铜、铅、铁、镍的方法,但因作为制备高纯氧化物的原料或其它粗产品中杂质含量较高,需要建立适合于分析这类样品的简单、快速的分析方法。本文研究了用微量取样技术从少量稀土溶液中直接连续测定铜、铅、铁、镍的方法。此法的优点是:1,取样量少。这对于某些难得的贵重稀土(如铕)的分析是非常重要的;2.由于取样少,溶解样品所需的试剂少,溶  相似文献   
10.
本文研究了用无焰石墨炉测定稀土化合物中铅的基体改进效应.提出用铑和10%硝酸作基体改进剂,将铅的灰化温度由400℃提高到1200℃,既减少了铅的灰化损失,又降低了稀土氯化物的背景吸收.此法已成功地用于测定几种稀土化合物中的铅.  相似文献   
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