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36 个结果
  • 简介:摘要:原子吸收法测定地质样品中微量和超微量元素,操作方法简便、快速、灵敏度高,测定结果准确,不受样品中含杂质的影响,可以直接测定痕量元素和超微量元素,在地质样品的测定工作中得到广泛应用。基于此,文章分析了原子吸收在地质实验测试中应用的意义,浅谈了原子吸收分光光度法的应用特点及测试方法和原子吸收在地质勘查测试中的实践应用,以促进地质实验测试工作的发展。 

  • 标签: 原子吸收 地质 实验测试 应用
  • 简介:摘要:原子吸收仪器是一种常用的分析仪器,广泛应用于金属元素的定量分析领域。基于原子吸收光谱原理工作的原子吸收仪器可以提供准确、快速和灵敏的金属元素测量结果。该技术被广泛应用于环境科学、食品安全、材料分析等领域,为保护环境、评估食品质量以及研究材料性质提供了可靠的分析手段。原子吸收光谱是通过测量样品中金属元素对特定波长的光的吸收现象来进行分析。该技术基于原子吸收光谱的比例关系,即样品中金属元素的吸收光强度与其浓度成正比。原子吸收仪器利用物质在火焰或电石墨炉等蒸发系统中转化为气态原子,并测量光束透过样品后的强度变化。本文主要分析原子吸收仪器在金属元素分析中的应用。

  • 标签: 原子吸收仪器 金属元素分析
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨地质实验中原子吸收法的应用。通过对相关文献的综述和案例分析,我们发现原子吸收法在地质实验测试中具有重要的应用前景。本文从原子吸收法的基本原理、实验步骤与仪器设备以及应用案例等方面进行了探讨,为进一步推动地质实验中原子吸收法的研究提供了参考。

  • 标签: 地质实验测试 原子吸收法 金属回收
  • 简介:摘要:土壤中的重金属污染一直是环境保护和人类健康关注的热点问题。重金属的超标含量会对土壤、水体和生物造成严重的影响,因此及早发现并有效治理土壤中的重金属污染至关重要。原子吸收法作为一种可靠、灵敏度高的分析方法,在土壤重金属检测中发挥着重要作用。

  • 标签: 原子吸收法,土壤重金属,检测方法,环境监测
  • 简介:[摘 要]  镉是一种对人体有害的常见重金属,我国饮用水中镉的限量标准为0.005mg/L,本文对原子吸收火焰法与石墨炉原子吸收法对水样中的镉进行分析比较,结果表明原子吸收火焰法比石墨炉法测定速度快、干扰小,适于较高含量镉的分析;石墨法更适用于低含量镉测定。

  • 标签: []  火焰原子吸收 石墨炉原子吸收
  • 简介:摘要:样品经硝酸―高氯酸混合酸加热消化后,在盐酸介质中,将样品中的六价硒还原成四价硒,用硼氢化钠(NaBH4)或硼氢化钾(KBH4)作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(SeH2),由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒特制空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比。与标准系列比较定值。本方法最低检测量为1.0ng。

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  • 简介:摘要:分散元素一般指在地壳中丰度很低(多为10~9级),在岩石中极为分散的元素,比如镓、铟、铊、锗、硒、碲、铼、镉等,它们都称为稀散元素。这些元素的地球化学特征普遍具有亲石性和亲硫性,锗作为其中一种稀有的分散元素,亦具有亲石、亲硫、亲铁、亲有机物的化学性质,一般以分散状态分布于其他元素组成的矿物中,成为多金属矿床的伴生组分,如含硫化物的铅、锌、铜、银、金矿床[1]。锗是当代高科技新材料的重要物质基础之一的分散元素,又因其具有良好的半导体性能,因而广泛应用于红外光学、光纤通信、航空航天、农业及医药卫生等领域[1]。随着时代与科技的高速发展,锗的需求量不断增加,而锗的获取按照以往经验主要是在煤矿中提取,现在人们更是希望能从化探样品中提取锗,因而对快速、准确测定化探样品中锗含量也提出了更高要求。

  • 标签: 原子荧光 光谱法测定 生物材料 总砷
  • 简介:摘要:石墨炉原子吸收光谱法(AAS)是一种高灵敏度和选择性的技术,适用于测定复杂基质中的微量和痕量元素,尤其是水中的铅。本项研究通过精确控制石墨炉的温度和加热速率,有效原子化样品中的铅,同时采用自动进样器和标准溶液校准,确保了实验的准确性和高效性。验证步骤包括线性范围、精密度、准确度以及检出限和定量限的评估,以全面评价方法的科学性和实用性。结果表明,该技术在环境监测、食品安全等领域有广泛应用前景。

  • 标签: 石墨炉原子吸收光谱法 微量铅 水样分析 方法验证
  • 简介:摘要:原子光谱技术是一种重要的分析手段,主要包括原子吸收光谱技术、原子发射光谱技术和原子荧光光谱技术。这些技术在化学分析中有着广泛的应用,如环境监测、食品安全检测、药物分析、材料分析、生物样品分析和矿产资源探测等。随着科技的不断发展,原子光谱技术也不断创新,出现了许多新技术和新方法,使得它在多元分析和快速分析中的应用更加广泛。未来,原子光谱技术将继续发展,为各个领域提供更高效、更准确的分析服务。

  • 标签: 化学分析 原子光谱技术 应用
  • 简介:摘要:食品安全一直是人们关注的重要话题。随着食品供应链的全球化和工业化,食品中可能存在的污染物和有害物质的风险也日益突出。这些污染物和有害物质包括重金属元素、微量元素、有机物质和农药残留等,它们可能对人类健康造成潜在风险。因此,在确保食品安全的同时,需要建立有效的食品检验方法来监测和控制食品中这些有害物质的含量。原子吸收光谱法是一种重要的食品分析技术,可以用于检测食品中的各种元素。它基于原子吸收光谱的原理,通过测量样品中特定元素在吸收光谱中的吸收量,来定量分析样品中该元素的含量。基于此,本文将主要对原子吸收光谱法在食品检验中的应用进行简单探讨。

  • 标签: 原子吸收光谱法 食品检验 应用
  • 简介:摘要:本论文旨在探讨金属元素的原子荧光光谱分析方法,通过综合利用现有的研究成果,系统性地阐述了原子荧光光谱分析技术在金属元素检测中的应用。本文首先介绍了原子荧光光谱分析的基本原理和技术特点,然后针对存在的问题进行了深入分析,并提出了解决问题的方法。最后结合实际案例,验证了所提出方法的有效性和可行性。

  • 标签: 原子荧光光谱分析,金属元素,检测方法,技术应用
  • 简介:摘要:随着我国工业农业的全面发展,各种工业的废水以及固体废弃物所渗出来的液体则是直接排放到水体之中,导致了水体中的重金属含量已经越来越高。重金属污染的工业来源主要是煤以及石油,并且水中的铅以及汞和砷等重金属物其主要的来源。在测定水中重金属时,AAS技术具有非常重要的作用,并且在环境保护、食品安全等领域发挥着关键的作用。基于此,本文分析了原子吸收光谱法在测定水中重金属的应用策略,以供参考。

  • 标签: 原子吸收光谱法 测定 重金属 应用
  • 简介:摘要:AFS_933原子荧光仪是一种高效精准的检测设备,主要用于测量食品中有害金属元素的含量,如汞、砷等。在食品安全领域,特别是食用鱼产品中,汞和砷是常见的有害物质,其过量摄入可能对人体健康造成危害。通过使用AFS_933原子荧光仪进行食用鱼中汞、砷含量的检测,可以及时发现问题、确保食品安全,为人们健康饮食提供有力保障。

  • 标签: AFS_933原子荧光仪 食用鱼中汞 砷含量 检测方法
  • 简介:摘 要 : 采用微波消解法溶解地瓜,利用茶叶、湖南大米标准物质为质量监控样品,用原子荧光光谱仪,硼氢化钾,氢氧化钾做还原剂测定地瓜中锗元素的含量 。结果表明:对于所测锗元素 ,标准曲线的相关系数 r>0.9999,回收率为 84.1%--118% ,RSD <1.6% 。结论 :该测定方法简单省时 、准确度高、灵敏度好, 综上所述本方法适合锗元素的测定 。

  • 标签: 原子荧光光谱法 地瓜 微波消解仪
  • 简介:摘 要:土壤是工业与农业发展的物质基础,但随着现代化工业的高速发展,越来越多的污染物渗入土壤中,对土壤环境造成严重危害。为了实现对土壤环境的有效处理,需利用相应的科学技术对土壤污染情况进行全面监测,原子吸收光谱法就是应用较为广泛,且监测效果较佳的一类技术。科学运用原子吸收光谱法,能够及时发现土壤环境问题,进一步采取针对性的处理对策,不断优化土壤环境。基于此,本文首先简要分析了原子吸收光谱法的作用原理及常见类型,然后论述该项技术在土壤环境监测中的具体应用,以期能为改善和优化土壤环境做出一定的贡献。

  • 标签: 原子吸收光谱法 土壤环境 监测 应用
  • 简介:摘要:环境监测是保护环境和人类健康的重要手段,其中砷和汞是具有较高毒性和广泛分布的重金属元素。因此,准确快速地监测砷和汞在环境中的含量,对于评估环境质量、制定污染防治措施至关重要。原子荧光法作为一种高灵敏度和高精确度的分析方法,在环境监测中逐渐受到关注。

  • 标签: 环境监测 原子荧光法 砷含量 汞含量 测定
  • 简介:摘要:参照国家职业卫生标准探讨火焰原子吸收光度法测定工作场所空气中铅及其化合物测量结果的不确定度评定方法,建立数学模型并对各分量进行计算。标准溶液配制、样品消解定容体积、消解过程、平行样测定、采集样品引入的不确定度分别为0.52%、0.169%、0.183%、0.15%、2.90%;合成相对标准不确定度为3.0%,测定铅浓度为(0.0096±0.06)mg/m3(k=2)。因此,测定工作场所空气中铅及其化合物不确定度的主要来源是采样仪器,应加强采样过程的质量控制。

  • 标签: 空气 铅原子吸收分光光度法 不确定度评定
  • 简介:摘要:随着环境污染问题的日益严重,土壤环境监测成为保护生态环境的重要手段之一。原子吸收光谱法作为一种广泛应用于分析化学领域的技术,具有灵敏度高、选择性好、分析速度快等优点。本文旨在探讨原子吸收光谱法在土壤环境监测中的应用研究,分析其在重金属元素、有机污染物等方面的检测效果,为土壤环境管理与修复工作提供科学依据。

  • 标签: 原子吸收光谱法 土壤环境监测 应用