岛津AA-7800原子吸收应用数据集册

岛津原子吸收分光光度计 AA-7800 具有安全、稳定、检出限低等优异的仪器性能,为增进广大用户对岛津推出的新品 AA-7800 的深入了解,岛津企业管理(中国)有限公司分析中心整理编写了《岛津 AA-7800原子吸收应用集册》。本文集汇编了 AA-7800 在食品安全、环境化工、医药以及工业制造等领域的应用案例,为相关行业的客户提供参考。

AA-7800测定土壤沉积物中铜、锌、铅、镍、及铬元素含量

本文参考《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》(HJ491-2019),使用岛津AA-7800型原子吸收光谱仪建立了测定土壤沉积物中铜、锌、铅、镍、及铬元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9996),测定结果准确,重复性良好,适用于土壤中铜、锌、铅、镍、及铬元素含量的测定。

AA-7800测定水样中钴元素含量

本文参考《水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ957-2018)及《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ958-2018),使用岛津AA-7800型原子吸收光谱仪建立了测定环境水样中钴元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9996),测定结果准确,加标回收率在91.3~102.4%之间,重复性良好(RSD<0.88%,n=3),适用于环境水样中Co元素含量的测定。

AA-7800测定工作场所空气中砷及其无机化合物

本文参考GBZ/T 300.47-2017《工作场所空气有毒物质测定 第47部分:砷及其无机化合物》,使用岛津HVG-100氢化物发生器、岛津AA-7800型原子吸收光谱仪建立了测定空气中砷元素含量的方法。实验结果表明,该方法标准曲线线性良好(r>0.9996),测定结果准确,加标回收率在101.9~103.6%之间,重复性良好(RSD<4.42%,n=3),适用于工作场所空气中砷及其无机化合物的测定。

铋青铜中铅的定量分析 共存元素 形状修正、与AA的比较

"以往的铜合金中有时会添加铅(Pb), 近年来, 随着RoHS 等环境有害物质管控标准的出台,铋(Bi)开始逐渐取代铅。在荧光X 射线析中,由于Bi 会干扰Pb(光谱重叠),因此,低含量的Pb 有时无法确保足够的定量精度,针对该问题,通过共存元素进行重叠校正的校准曲线法是有效的。金属样品一般会对经切削、研磨的平面进行测量,但有时也会遇到碎末和配线等不规则样品。对于具有共存元素的不规则样品,需要在前述重叠校正的基础上,加上形状修正。本文将通过与AA(原子吸收)分析相比较,为大家介绍对平面样品和碎末样品在使用上述修正时的定量分析精度进行验证的实例。"

火焰原子吸收光谱法测定汽油中的铁含量(SH/T0712-2002)

参照中国石油化工行业标准SH/T 0712-2002《汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)》,使用火焰原子吸收光谱法测定了汽油中的铁元素含量。

原子吸收分光光度法快速测定汽油中的锰

采用原子吸收分光光度计选用甲基三辛基氯化铵的甲基异丁基酮溶液(MIBK)作溶剂直接溶解有机试样,使用空气-乙炔贫燃火焰,用标准曲线法定量,建立了一种新型高准确度测定汽油中痕量锰的定量分析方法,其回收率为90.30~96.59%,能够满足日常测定锰含量在0.15~25.00 mg/L范围内的要求。该方法具有灵敏度高,操作简便等优点。

火焰捕集原子吸收光谱法测试饮料中的铅、镉含量

使用火焰捕集器安放在原子吸收光谱仪的燃烧头上,延长了气态原子蒸汽在光路中的停留时间,从而提高灵敏度。通过对饮料中元素铅、镉在原子吸收光度计上的测定,实验表明,该方法的灵敏度提高2~3倍。参考标准GB/T 5009 -2010 食品中铅、镉的测定方法,以火焰捕集原子吸收光谱法测定了饮品中的铅、镉元素含量,获得了满意的结果。较之石墨炉原子吸收光谱法具有快速、简便的特点,弥补了火焰法灵敏度不足的问题,具有较大的实用价值。

DTPA提取火焰原子吸收光谱法测定土壤中的有效态元素

参考《GB/T 23739-2009 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》方法标准,采用二乙烯三胺五乙酸(DTPA)作为提取剂,提取土壤中有效态镉、铜、镍和铅元素。该提取方法操作简单、快捷,不同于传统的元素全量消解方法,无需添加高腐蚀性、高氧化性的强酸。实验结果表明,该方法线性相关系数良好,r>0.9995,精密度RSD<2.5%,测定结果与土壤GBW07414a标准值吻合。

石墨炉原子吸收法测定生化药品中的残留钯含量

本文建立直接用0.12 mol/L HCl溶解生化药品样品,使用石墨炉原子吸收法测定了生化药品样品中的残留钯含量。实验结果表明,在较宽的吸光度范围内钯元素的线性关系良好,相关系数r=0.9997,方法检出限为0.28 μg/L,样品加标回收率在90%~110%之间。该方法操作简单,定量准确,可满足水溶性好的生化药品中残留的痕量钯元素测定。

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