氫化發生-原子熒光法測定水樣中的汞,具體的實驗方法步驟
氫化發生-原子熒光法測定水樣中的汞,具體的實驗方法步驟
2.實驗方法:揮發性氫化物隨后被高純氬氣載入石英爐原子化器中進行原子化。采用特種空心陰極燈作為激發光源,激發汞原子產生熒光,熒光強度與汞濃度成正比。3.結果與討論:汞在2.00-10.00μg/L范圍內呈現良好的線性關系,相關系數(r)為0.9996。方法的檢出限為0.01μg/L,相對標準偏差小于2.6%,回收率在90.5%-103.3%之間。此方法簡便、快速且準確。4.應用范圍:該技術適用于水樣中汞的測定,幫助遵守嚴格的地面環境質量標準,如我國規定的污水綜合排放標準,要求汞含量不超過50μg/L。5.技術發展:氫化物發生技術結合原子熒光法是80年代以來在我國快速發展的痕量分析技術。在處理水樣時,如果不需要其他處理,直接調節酸度,根據含量范圍,可以直接進行測定。
導讀2.實驗方法:揮發性氫化物隨后被高純氬氣載入石英爐原子化器中進行原子化。采用特種空心陰極燈作為激發光源,激發汞原子產生熒光,熒光強度與汞濃度成正比。3.結果與討論:汞在2.00-10.00μg/L范圍內呈現良好的線性關系,相關系數(r)為0.9996。方法的檢出限為0.01μg/L,相對標準偏差小于2.6%,回收率在90.5%-103.3%之間。此方法簡便、快速且準確。4.應用范圍:該技術適用于水樣中汞的測定,幫助遵守嚴格的地面環境質量標準,如我國規定的污水綜合排放標準,要求汞含量不超過50μg/L。5.技術發展:氫化物發生技術結合原子熒光法是80年代以來在我國快速發展的痕量分析技術。在處理水樣時,如果不需要其他處理,直接調節酸度,根據含量范圍,可以直接進行測定。
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1. 研究背景:本研究探討了氫化物發生原子熒光法在測定水樣中痕量汞的應用。該技術利用硝酸介質,以硼氫化鉀作為還原劑,將汞元素轉化為揮發性氫化物。2. 實驗方法:揮發性氫化物隨后被高純氬氣載入石英爐原子化器中進行原子化。采用特種空心陰極燈作為激發光源,激發汞原子產生熒光,熒光強度與汞濃度成正比。3. 結果與討論:汞在2.00-10.00μg/L范圍內呈現良好的線性關系,相關系數(r)為0.9996。方法的檢出限為0.01μg/L,相對標準偏差小于2.6%,回收率在90.5%-103.3%之間。此方法簡便、快速且準確。4. 應用范圍:該技術適用于水樣中汞的測定,幫助遵守嚴格的地面環境質量標準,如我國規定的污水綜合排放標準,要求汞含量不超過50μg/L。5. 技術發展:氫化物發生技術結合原子熒光法是80年代以來在我國快速發展的痕量分析技術。在處理水樣時,如果不需要其他處理,直接調節酸度,根據含量范圍,可以直接進行測定。6. 建議:對于汞的測定,使用NaBH4作為還原劑通常比使用氯化亞錫更有效。在遇到困難時,可以訪問專業網站如分析測試百科網尋求幫助和交流,該網站有豐富的資源和專業人士,能夠提供解答和指導。
氫化發生-原子熒光法測定水樣中的汞,具體的實驗方法步驟
2.實驗方法:揮發性氫化物隨后被高純氬氣載入石英爐原子化器中進行原子化。采用特種空心陰極燈作為激發光源,激發汞原子產生熒光,熒光強度與汞濃度成正比。3.結果與討論:汞在2.00-10.00μg/L范圍內呈現良好的線性關系,相關系數(r)為0.9996。方法的檢出限為0.01μg/L,相對標準偏差小于2.6%,回收率在90.5%-103.3%之間。此方法簡便、快速且準確。4.應用范圍:該技術適用于水樣中汞的測定,幫助遵守嚴格的地面環境質量標準,如我國規定的污水綜合排放標準,要求汞含量不超過50μg/L。5.技術發展:氫化物發生技術結合原子熒光法是80年代以來在我國快速發展的痕量分析技術。在處理水樣時,如果不需要其他處理,直接調節酸度,根據含量范圍,可以直接進行測定。
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