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1.
氢化物发生及其在分析检测领域的应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
论述了氢化物发生的条件和普遍性及其在分析检测领域的应用,这些领域包括试样分解,分离富集,容量分析、比色分析、原子荧光光谱、原子吸收光谱、电感耦合等离子体原子发射光谱、电感耦合等离子体质谱等分析测试技术。  相似文献   
2.
林光西 《岩矿测试》2008,27(2):151-152
采用硝酸-氢氟酸-高氯酸溶解样品,以Fe3+作减缓剂,不需分离富集,用氢化物发生-原子荧光光谱法直接测定地球化学样品中痕量碲。对测定介质、KBH4浓度、铁盐的作用等条件进行试验。方法检出限为0.0031μg/g,精密度(RSD,n=11)<6.10%。方法用于国家一级地球化学标准物质中痕量碲的测定,结果与标准值一致。  相似文献   
3.
铅是一种具有累积性的有害元素,是海洋监测调查中沉积物介质的必测元素之一,常用测定方法有双硫腙分光光度法、火焰原子吸收光谱法、无火焰原子吸收光谱法等[1],前两种方法灵敏度较低,测定时一般需要预富集,操作较繁琐;后一种方法虽然灵敏度高,但仪器昂贵,对操作人员要求高.氢化物发生原子荧光法由于灵敏度高、检出限低且线性范围宽,在铅的分析中日益被重视.  相似文献   
4.
论述了氢化物形成的普遍性、氢化物的物理化学性质、元素周期系各类元素的氢化物类型。认为一些金属离子、非金属离子在酸性介质中与硼氢化钾(钠)作用及金属锌等强还原剂作用生成氢化物。综述了氢化物的形成在分析测试领域的应用:试样分解、分离富集、容量分析、光度分析、原子光谱分析、质谱分析。  相似文献   
5.
6.
氢化物发生-原子荧光光谱法测定地球化学样品中痕量碲   总被引:4,自引:4,他引:4  
范凡 《岩矿测试》2005,24(3):225-228
采用焙烧富集分离地球化学样品中痕量Te,并用氢化物发生原子荧光光谱法测定。通过实验确定出方法的最佳实验条件,在此条件下获得的检出限为0.005μg/g,线性范围0.025~10μg/g,精密度(RSD,n=8)为5.03%~9.24%。方法已用于国家一级地球化学标准物质中痕量Te的测定,结果与标准值基本相符。  相似文献   
7.
火焰原子吸收法间接测定磷矿中氯   总被引:2,自引:0,他引:2  
达刘生 《岩矿测试》1997,16(1):80-81
火焰原子吸收法间接测定磷矿中氯达刘生1云南个旧市化肥厂中心化验室个旧661411目前磷矿中Cl-含量的测定多采用浊度法、氯离子选择电极法及离子色谱法。本文采用火焰原子吸收法来间接测定磷矿中Cl-,即在试样溶液中加入定量的Ag+,试样中Cl-与Ag+生...  相似文献   
8.
铋的原子吸收光谱分析进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
米瑞华 《岩矿测试》1997,16(4):277-283
文章对1985年以来用原子吸收光谱法测定Bi的情况进行了综述,着重介绍了用氢化物发生法、石墨炉法和火焰法测Bi时,为了提高灵敏度所采用的各种氢化物发生装置及根据不同试样所使用的各种分离富集手段。主要参考文献101篇。  相似文献   
9.
采用Luminol-H。O。Air(巨)化学发光反应体系作为分析检测方法,建立了一个测定地质样品中痕量锑的化学发光分析法。方法的原理是用AgNO。吸收由样品发生的氢化锑气体,使吸收液中生成Sb(巨)与过量的K。Cr。O,反应生成Cr(1),方法的检出限为0.6us/mlSb,工作曲线的线性范围是2~1000ng/mlSb,测定的相对标准偏差小于5%。本方法已用于地质样品中痕量佛的测定。  相似文献   
10.
The articles that comprise this critical review serve to draw attention to research papers published in specific fields of interest during 2003, provide critical comment on the relevance and importance of individual publications in these fields, and offer an overview of the comparative importance of advances in particular areas. In this way, these articles aim to assist experts in the field by keeping them informed of relevant recent publications, as well as providing an important resource for students or early career researchers who are embarking on studies in an area new to them. This year, five papers provide summaries of developments in bulk sample determinations employing (1) ICP-AES and ICP-MS (trace elements), (2) XRF and atomic absorption spectrometry and INAA, (3) isotope ratio measurements (TIMS, MC-ICP-MS, ICP-MS, ToF), as well as in situ measurements conducted using (4) secondary ion mass spectrometry and (5) laser ablation ICP-MS (trace element and isotope ratio determinations).  相似文献   
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