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原子吸收分光光度法测定大气颗粒物中的铅

采用原子吸收分光光度计对居住区大气中的铅进行测定,通过乙酸纤维滤膜采集上海市闵行区环境空气中的颗粒物样品,经消解后制备成试样溶液,使用空气/乙炔火焰,标准曲线法定量,其回收率为95.67-98.08%,能够满足日常环境空气中铅的测定。该方法具有灵敏度高,操作简便等优点。

石墨炉原子吸收法测定废水中钒的含量

采用酸化消解法消解废水样品,使用石墨炉原子吸收法进行钒的含量测定。实验结果表明,该方法钒的回收率可达96.1%。线性相关系数达到0.9996,相对标准偏差小于2.31%,操作简便,适用于废水及环境水中钒的测定。

石墨炉原子吸收法测定废水中铅和镉的含量

采用酸化消解法消解废水样品,使用石墨炉原子吸收法进行铅和镉的含量测定。实验结果表明,测定过程添加硝酸钯作为基体改进剂,该方法铅的回收率为105.8%,镉的回收率为107.0%,线性相关系数达到0.9999,相对标准偏差小于2.03%,操作简便,完全能满足环境分析的要求。

石墨炉原子吸收光谱法测定白酒中的铅和锰

本文使用湿法消解处理白酒样品,以磷酸氢二胺作为测定铅的基体改进剂,采用石墨炉原子吸收光谱法检测白酒中铅和锰的含量。实验结果表明:在一定的浓度范围内,铅和锰测得的吸光度与浓度线性关系良好,其线性相关系数分别为0.9994和0.9999, 检出限分别为0.38 ng/ml与0.74 ng/ml,回收率分别在90.33-94.54%和91.81-101.75%之间。

调节石墨管内气流测定废水中的锌

采用石墨炉原子吸收法测定废水中的锌含量,通过优化石墨管的内气流,可以测定较高浓度的样品。结果表明,在10~50 ?g/L范围内线性关系良好,相关系数r=0.9983,方法检出限为3.2 ?g/L,加标回收率在92.84%~107.46%之间,可满足环境水中样品高含量锌的测定。

岛津AA7000测定注射用头孢他啶中助溶剂碳酸钠的含量

本文采用原子吸收分光光度法,以Na空心阴极灯为光源,空气-乙炔火焰原子化器,选择330.3 nm为分析线,建立了注射用头孢他啶中助溶剂碳酸钠含量的方法。实验结果显示,钠元素的检测浓度线性范围为0-111.65ppm(r=0.9998);平均回收率为95-106%范围内(RSD<2%)检出限为0.24 ppm。试验结果表明,该方法灵敏度高、准确性好,可用于注射用头孢他啶中碳酸钠的含量测定。

石墨炉原子吸收法对珠江水中Ni,Cr,Mn含量的测定

采用石墨炉原子吸收法测定珠江水中的Ni,Cr,Mn的含量,用浓硝酸湿法消解珠江水样,实验结果表明,样品浓度与吸光度有着良好的线性关系,相关系数均大于0.998, 各个元素检测限均低于2.48 μg/L(国标GB 3838-2002要求),加标回收率为96%~110%。该方法具有灵敏度高,操作简单等优点,可满足环境水和地表水中Ni,Cr,Mn含量的检测。

石墨炉原子吸收法测定河水中的砷含量

采用石墨炉原子吸收法测定河水中的砷含量,以硝酸钯作为基体改进剂,结果表明,在0~20ng/mL范围内线性关系良好,相关系数r=0.9994,仪器检出限为0.4 ng/mL,加标回收率在94%~105%之间,能满足环境水中砷含量的分析。

原子吸收分光光度法测定电池中的铅、镉和汞的含量

依据GB/T 20155-2006《电池中汞、镉、铅含量的测定》,使用原子吸收火焰法和冷原子吸收法对电池中的铅、镉、汞含量进行了测定。该方法回收率为95.23~99.99%之间,线性相关系数大于0.9998,相对标准偏差在0.56%~1.04%。该方法操作简便,可满足电池在环境中重金属污染综合防治分析的检测要求。

原子吸收标准加入法快速测定聚酰亚胺中的钠含量

样品加入高氯酸微热消解,采用标准加入法进行测定。结果表明,仪器线性及重复性良好,定量准确,检测限为0.007 mg/L,回收率为97.6%,测定速度快,完全满足企业日常定量分析的要求。

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