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  • 简介:摘要:建立一个用原子吸收光谱测量白术中的铬含量的方法,以微波消解为消解方式,以原子吸收石墨炉为检测方法,结果:铬检出限为 0.289µg/L,定量限为 0.963µg/L。铬在 0.289µg/L-20ug/L浓度范围内线性关系良好 ,方程式为 y=0.01107X+0.00305,相关系数 0.999732,结论:该方法简便、准确、可靠,可用于白术中的铬质量控制。

  • 标签: 铬,重金属,方法确认,质量安全
  • 简介:摘要原子吸收光谱是各个领域重金属分析的重要手段之一,在测定样品时,一般是采用厂家标准配置的进样系统及预设方法进行测定。而在不同行业的实际应用中,往往需要优化方法,如使用特殊的样品前处理技术、进样技术及设备联用技术等,才能解决常规原子吸收光谱遇到的各种应用难题。本文介绍了近年来原子吸收光谱的多种优化方法实例,大略分析其优化的目的、意义和原理,提供了方法相应的检出限、精密度、线性范围和回收率等参数,并对其应用范围及优缺点进行分析,供原子吸收光谱仪的使用者参考借鉴。

  • 标签: 原子吸收光谱法 优化方法 样品前处理技术 进样技术 设备联用技术
  • 简介:摘要原子吸收光谱是各个领域重金属分析的重要手段之一,在测定样品时,一般是采用厂家标准配置的进样系统及预设方法进行测定。而在不同行业的实际应用中,往往需要优化方法,如使用特殊的样品前处理技术、进样技术及设备联用技术等,才能解决常规原子吸收光谱遇到的各种应用难题。本文介绍了近年来原子吸收光谱的多种优化方法实例,大略分析其优化的目的、意义和原理,提供了方法相应的检出限、精密度、线性范围和回收率等参数,并对其应用范围及优缺点进行分析,供原子吸收光谱仪的使用者参考借鉴。

  • 标签: 原子吸收光谱法 优化方法 样品前处理技术 进样技术 设备联用技术
  • 简介:摘要目的探讨药物分析中原子吸收光谱的应用情况。方法选择10种含有微量元素或微量元素丰富的药品作为待测样品,分别编号为1~10;采用原子吸收光谱直接或间接测定10种药品中锌(Zn)、铁(Fe)、锰(Mn)、铜(Cu)、碘(I)等五种重要微量元素的含量,先采用原子吸收光谱仪测定待测元素的样本液,再测定标准液样本,根据标准曲线计算样品浓度。结果各药品样品Zn、Fe、Mn、Cu、I元素检测结果为药品样品1为31.52μg/g、1125.35μg/g、41.02μg/g、23.65μg/g、21.03μg/g;药品样品2为12.03μg/g、71.36μg/g、150.24μg/g、322.08μg/g、22.03μg/g;药品样品3为152.36μg/g、45.69μg/g、152.36μg/g、263.27μg/g、18.67μg/g;药品样品4为132.29μg/g、528.25μg/g、91.25μg/g、102.36μg/g、45.61μg/g;药品样品5为89.06μg/g、257.03μg/g、32.68μg/g、40.08μg/g、28.69μg/g;药品样品6为521.36μg/g、145.26μg/g、182.03μg/g、26.36μg/g、23.35μg/g;药品样品7为72.03μg/g、153.62μg/g、52.12μg/g、96.37μg/g、28.06μg/g;药品样品8为78.31μg/g、91.36μg/g、142.36μg/g、72.56μg/g、18.69μg/g;药品样品9为369.58μg/g、75.36μg/g、132.69μg/g、216.36μg/g、69.15μg/g;药品样品10为128.13μg/g、232.52μg/g、240.36μg/g、158.27μg/g、15.06μg/g。结论药物分析中采用原子吸收光谱可有效测出Zn、Fe、Mn、Cu、I等元素的含量,进而为药物分析及药理研究提供确切的资料。

  • 标签: 药物分析 原子吸收光谱法 应用 金属元素
  • 简介:摘要近年来,社会经济不断发展,与此同时重金属污染程度也越来越高,其中在水质分析中做好重金属检测工作至关重要,原子吸收光谱是当前水质检验中的主要方法,选择性强、灵敏性高,加强应用至关重要。故此在本文中着重分析了原子吸收光谱在水质重金属检测中的有效性应用,为后期检测提供帮助。

  • 标签: 原子吸收光谱法 水质 重金属
  • 简介:摘要随着当前环境污染程度的增加,人们开始越来越重视环保问题。土壤环境问题作为环保中的重点,不仅与工农业的发展有着紧密的联系,也在很大程度上影响着人们的居住,良好的土壤环境能够促各方面向着更好的方向发展。土壤环境监测是检查土壤环境是否良好的一项重要举措,最常用的方法就是原子吸收光谱原子吸收光谱能够对土壤中的重金属含量以及重金属元素进行有效地测量,以此来充分掌握土壤的状况,最终对土壤的污染状况进行全面的分析。本文介绍了原子吸收光谱的定义,并详细介绍了原子吸收光谱在土壤环境监测中应用的具体优势。

  • 标签: 原子吸收光谱法 土壤环境监测 优势
  • 简介:摘要石墨原子吸收光谱广泛用于高盐食品中重金属的测定,该方法灵敏度高、测量结果准确。本文针对石墨原子吸收光谱测定高盐食品中铅,镉,铬的研究进展进行了论述,添加不同基质改进剂测定重金属的准确度、灵敏度和回收率等进行了综述,研究了石墨原子吸收光谱在高盐食品中重金属检测中的应用。

  • 标签: 石墨炉原子吸收光谱法 高盐食品 重金属 基体改进剂
  • 简介:摘要石墨原子吸收光谱广泛用于高盐食品中重金属的测定,该方法灵敏度高、测量结果准确。本文针对石墨原子吸收光谱测定高盐食品中铅,镉,铬的研究进展进行了论述,添加不同基质改进剂测定重金属的准确度、灵敏度和回收率等进行了综述,研究了石墨原子吸收光谱在高盐食品中重金属检测中的应用。

  • 标签: 石墨炉原子吸收光谱法 高盐食品 重金属 基体改进剂
  • 简介:所检测的三尖杉样品中6种微量元素的含量见表3,三尖杉样品中6种微量元素的检测结果(略),方法用浓硝酸微波消解样品

  • 标签: 三尖杉中 中微量元素 原子吸收光谱
  • 简介:通过蒙药中重金属铜含量的测定,方法采用微波消解-火焰原子吸收光谱分别测定10种蒙药样品中的铜含量,测定结果10种蒙药中铜元素的测定结果见表1

  • 标签: 中的铜 原子吸收光谱 吸收光谱法测定
  • 简介:摘要文中针对本站使用的ThermoScientific原子吸收光谱仪为例,浅析对常见故障的排除和解决方法,通过有效的维护,保证了该仪器在日常工作中能够提供准确可靠的数据,并延长了仪器的使用寿命。

  • 标签: Thermo Scientific原子吸收光谱仪 故障解决 日常维护
  • 简介:摘要文中针对本站使用的ThermoScientific原子吸收光谱仪为例,浅析对常见故障的排除和解决方法,通过有效的维护,保证了该仪器在日常工作中能够提供准确可靠的数据,并延长了仪器的使用寿命。

  • 标签: Thermo Scientific原子吸收光谱仪 故障解决 日常维护
  • 简介:摘要本文介绍了用石墨原子吸收光谱对铅元素进行检测的方法,此方法得出的测定条件可以用于对大米样品中铅元素的测量,它为保证食品安全提供依据,也为其它重金属元素的检测提供一定的理论基础。

  • 标签: 石墨炉原子吸收法 大米
  • 简介:【摘要】本文介绍了用石墨原子吸收光谱对铅元素进行检测的方法,此方法得出的测定条件可以用于对大米样品中铅元素的测量,它为保证食品安全提供依据,也为其它重金属元素的检测提供一定的理论基础。

  • 标签: 石墨炉原子吸收法 大米
  • 简介:摘要经济在快速的发展,社会在不断的进步,土壤砷污染是当今全球十分严重的环境与健康问题之一。土壤砷形态及生物有效性研究是开展污染诊断、评估环境健康风险及开展砷污染土壤修复的重要依据。土壤中砷的检测方法主要有原子荧光光谱(AFS)、电感耦合等离子体光谱(ICP-AES)及X射线荧光光谱(XRF)等,本文通过对原子荧光光谱及X射线荧光光谱比对研究,系统地比较其方法的差异性,以期对土壤砷检测方法的选择提供参考。

  • 标签: 土壤 原子荧光光谱法 X射线荧光光谱法
  • 简介:摘要:经济在快速的发展,社会在不断的进步,土壤砷污染是当今全球十分严重的环境与健康问题之一。土壤砷形态及生物有效性研究是开展污染诊断、评估环境健康风险及开展砷污染土壤修复的重要依据。土壤中砷的检测方法主要有原子荧光光谱( AFS)、电感耦合等离子体光谱( ICP-AES)及 X射线荧光光谱( XRF)等,本文通过对原子荧光光谱及 X射线荧光光谱比对研究,系统地比较其方法的差异性,以期对土壤砷检测方法的选择提供参考。

  • 标签: 土壤 原子荧光光谱法 X 射线荧光光谱法
  • 简介:摘要: 原子荧光光谱起源于上世纪六十年代,是一种有效的氢化物分析技术,随着近年来的发展,根据原子荧光光谱分析技术逐渐开始在水分析中得到应用,并能够测定大多数容易挥发的元素。因此本文通过简述原子荧光光谱的概念、基本原理以及特点,分析其在水分析中的具体应用,以期为相关研究和应用活动提供借鉴和参考。

  • 标签: 原子荧光光谱法 水分析 应用
  • 简介:摘要石墨原子吸收和火焰原子吸收比较,不管在实验过程还是样品处理过程,石墨原子吸收较为简单实用,同时不会产生有害物质,拥有较高的效率。当然,在检测过程中,还会存在影响因素,需要采取有效的质控方法,才能确保检测水平。

  • 标签: 环境监测 石墨炉原子吸收法 干扰因素 质控方法
  • 简介:摘要原子吸收光谱是利用被测元素的基态原子特征辐射线的吸收程度进行定量分析的方法。原子荧光光谱是以原子在辐射能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析。当自由原子吸收了特征波长的辐射之后被激发到较高能态,接着又以辐射形式去活化,就可以观察到原子荧光。原子荧光光谱因化学蒸气分离、非色散光学系统等特性,是测定微量砷、锑、铋、汞、硒、碲、锗等元素最成功的分析方法之一。原子荧光光谱分析具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。从它们的原理、类型、分析方法及发展等方面进行了阐述。

  • 标签: 原子吸收 原子荧光光谱 分析研究