导读:本文包含了悬浮体进样论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:石墨,原子,氟化,吸收光谱,电热,痕量,表观。
悬浮体进样论文文献综述
高梦玮,沈敏,薛爱芳,李胜清,陈浩[1](2011)在《交联羧甲基淀粉预富集-悬浮体进样-石墨炉原子吸收法测定水样中铬(Ⅲ)和铬(Ⅵ)》一文中研究指出以交联羧甲基淀粉(CCMS)为吸附剂,悬浮体进样-石墨炉原子吸收法(GFAAS)测定环境水样中Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)形态。研究了溶液pH值、吸附时间、溶液体积、共存离子等对CCMS吸附Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的影响。结果表明:在pH=6.0时,吸附15 min,CCMS可以选择性地吸附Cr(Ⅲ),对Cr(Ⅵ)不吸附,从而实现Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的分离。将吸附Cr?的CCMS加0.1%的琼脂制成悬浮体直接进石墨炉检测,用1 mL 1%盐酸羟胺将Cr(Ⅲ)还原成Cr(Ⅵ),测总铬。方法对Cr(Ⅲ)的检出限为0.044μg/L,相对标准偏差(RSD)为10.4%(初始浓度CCr(Ⅲ)=1.0μg/L,n=11),富集倍数为50倍。将本方法应用于环境标准样品的测定,测得结果与标准值相符。(本文来源于《分析化学》期刊2011年05期)
沈敏,娄华坤,薛爱芳,李胜清,陈浩[2](2009)在《交联羧甲基淀粉预富集-悬浮体进样GFAAS法测定痕量铅的研究》一文中研究指出铅及其化合物能通过食物链进入人体并积累,从而对人体健康产生长远的不良影响。目前,检测方法主要有分光光度法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法、流动注射化学发光法、高效液相色谱法等。由于环境生物样品中铅的含量很低,往往采用预富集技术。淀粉类吸附剂具(本文来源于《第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集》期刊2009-10-30)
孙汉文,温晓华,梁淑轩[3](2006)在《悬浮体进样-基体改进效应石墨炉原子吸收光谱法直接测定土壤中的铅和镉》一文中研究指出建立了以悬浮体进样-基体改进效应石墨炉原子吸收法测定污灌区土壤中痕量铅和镉的新方法。以琼脂为悬浮剂、NH4H2PO4作基体改进剂,研究了土壤悬浮液的稳定性和基体改进效应及干扰效应。基于原子化峰值时间的对数值与原子化温度之间的线性关系测得Cd和Pb的表观活化能,探讨了基体改进效应机理。应用标准曲线进行校准,Pb和Cd的检出限分别为9·05×10-10g·mL-1和1·76×10-11g·mL-1,Pb和Cd的回收率分别为91%~97%和93%~109%,相对标准偏差为4·2%~7·8%。以土壤标准品作参照,测得值与标准值相符。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2006年05期)
陈世忠[4](2004)在《悬浮体进样石墨炉原子吸收光谱法直接测定煤中微量砷》一文中研究指出以Pd为基体改进剂 ,建立了浮体制样石墨炉原子吸收光谱法直接测定煤中微量As的方法。研究了悬浮体的稳定性、试样粒度、基体改进剂、灰化温度、原子化温度和常见共存离子等因素对待测物信号强度的影响。在优化实验条件下 ,方法的检出限为 0 0 5 4 μg·g-1,相对标准偏差 (RSD)为 8 9%(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2004年10期)
杭义萍,秦永超,江祖成,胡斌[5](2003)在《纳米TiO_2材料分离富集、悬浮体进样氟化辅助ETV-ICP-AES直接分析痕量稀土元素》一文中研究指出以纳米 Ti O2 为吸附材料分离富集了稀土离子 Y,Yb,Eu,La,Dy,Tm,Sm,Ho,Nd和 Pr,研究了其吸附性能 ,并将吸附于纳米 Ti O2 上的稀土离子直接制成悬浮体 ,用氟化辅助电热蒸发等离子体原子发射光谱 ( FETV-ICP-AES)进行检测 ,考察了上述稀土离子的蒸发行为 .结果表明 ,基体元素可与待测物在灰化阶段完全分离 ,在优化的实验条件下 ,检出限和 RSD结果均与文献值基本一致 .(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2003年11期)
周蓉[6](2003)在《悬浮体进样石墨炉原子吸收光谱法的应用研究》一文中研究指出快速、简便而又准确地测定复杂基体样品中的痕量元素是原子光谱分析领域中一个重要的研究课题。近年来,食品、保健药品等样品的分析不断增长,使得石墨炉原子吸收(GFAAS)固体样品直接分析技术成为一个研究热点。固体进样石墨炉原子吸收光谱分析具有耗样量少、灵敏度高以及样品处理简单等优点。该技术包括固体直接进样、悬浮体进样两种样品制备和引入方式。其中悬浮体进样技术结合了固体进样和液体进样两者的优点,克服了固体直接进样中的一些不足之处,具有一定的优势和实用价值,因此,我们开展了悬浮体进样GFAAS法的应用研究。 本论文根据不同的试样选择不同的悬浮剂。快速、简便地制备悬浮体试样溶液,应用GFAAS法准确地测定痕量、微量元素的含量。研究结果表明,琼脂和丙叁醇是保健药品金维他和奶粉最佳的悬浮剂,它能改善悬浮体中固体颗粒的分散性和稳定性,从而提高了测定的准确度和精密度,本工作的主要研究内容如下: (1)研究筛选琼脂溶液作为悬浮金维他样品粉末的悬浮剂,应用悬浮体进样GFAAS法测定了样品中的Cu、Mn、Mg、Fe、Zn元素含量。选择适合的灰化电流除去样品中的基体,优化的石墨炉升温—时间参数,有效地抑制了悬浮体进样的基体干扰和背景吸收干扰。 (2)选择丙叁醇作为悬浮剂,制备奶粉悬浮试样,采用悬浮体进样GFAAS测定奶粉中的Fe、Zn元素含量。实现了奶粉中痕量元素的直接测定。方法简便、快速、准确,无须任何化学前处理。(本文来源于《华中师范大学》期刊2003-05-01)
周享春,黄春华,吴爱斌[7](2001)在《脉冲悬浮体进样火焰原子吸收光谱法直接测定土壤中铬》一文中研究指出以阴离子表面活性剂 SDS为增敏试剂 ,脉冲悬浮体进样火焰原子吸收光谱法直接测定土壤中铬。结果表明 ,SDS在土壤悬浮体中对铬的吸收信号表现出明显的增敏作用 ,铬的绝对灵敏度为 7.90 ng(进样体积为 50 0 μl) ,直接测定土壤中铬的检出限达 4.3ng,加标回收率 99.4% ,相对标准偏差 3% ( n=3) ,方法可直接测定 NBS标准物质蕃茄叶中铬。(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2001年03期)
彭天右,阎琴,胡斌,江祖成[8](2000)在《悬浮体进样/氟化电热蒸发(ETV)/ICP-AES直接测定二氧化钛粉末中痕量钇》一文中研究指出以聚四氟乙烯(PTFE)悬浮体为氟化剂,悬浮体制样/氟化辅助电热蒸发(ETV)/ICP-AES直接测定TiO2陶瓷粉末中痕量杂质钇;考察了影响基体和待测元素的蒸发过程的各种因素;对比研究了待测元素和基体的氟化蒸发行为;实现了基体和待测元素的预分离,显着降低了基体效应.本法的检出限为0.26 μg/L,相对偏差为 3.8%(n=5, c=0. 5 mg/L).(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2000年05期)
陈振宁,黄本立,曾宪津[9](1986)在《ICP发射光谱法中粉末悬浮体进样方法的研究——Ⅰ.进样系统及影响因素》一文中研究指出用ICP-AES法分析样品时,多数样品为溶液。处理难溶样品费时多、易沾污。有时还需加入大量试剂,使得空白或背景增大,影响分析灵敏度和检测能力。有人研究将固体粉末样品或含有固体颗粒的悬浮体直接引入ICP的分析方法。Fry及Denton用原始的Babington雾化器将悬浮体样品引入原子吸收;Sugimae和Mizoguchi利用V型槽Babing-ton型雾化器分析空气飘尘颗粒物质;Mc Kinnon等人设计了一种改进的Babington型雾化器-GMK雾化器;Broekaert等人用GMK雾化器分析粉末悬浮体样品。本文对GMK雾(本文来源于《分析化学》期刊1986年09期)
黄敏,沈锡恩[10](1985)在《ICP—AES法直接测定超细粉末ZrO_2中的微量元素——悬浮体进样法》一文中研究指出陶瓷粉末大多属于难分解试样。为避免熔剂的沾污及尽量使前处理简单方便,又考虑到化学制备的陶瓷超细粉料所固有的特性:颗粒细(<1μ),组成稳定而均匀等,我们研究了以粉末悬浮体进样直接测定ZrO_2超细粉末中的微量元素的ICP—AES分析法。在水—甘油介质中用超声波分散粉末的团聚体,制成均匀的悬浮液。通过自制Babi-ngton的型V形槽雾化器,将悬浮液喷入雾室及ICP矩管,直接测定固体粉末中的微量元素。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊1985年06期)
悬浮体进样论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
铅及其化合物能通过食物链进入人体并积累,从而对人体健康产生长远的不良影响。目前,检测方法主要有分光光度法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法、流动注射化学发光法、高效液相色谱法等。由于环境生物样品中铅的含量很低,往往采用预富集技术。淀粉类吸附剂具
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
悬浮体进样论文参考文献
[1].高梦玮,沈敏,薛爱芳,李胜清,陈浩.交联羧甲基淀粉预富集-悬浮体进样-石墨炉原子吸收法测定水样中铬(Ⅲ)和铬(Ⅵ)[J].分析化学.2011
[2].沈敏,娄华坤,薛爱芳,李胜清,陈浩.交联羧甲基淀粉预富集-悬浮体进样GFAAS法测定痕量铅的研究[C].第十届中国化学会分析化学年会暨第十届全国原子光谱学术会议论文摘要集.2009
[3].孙汉文,温晓华,梁淑轩.悬浮体进样-基体改进效应石墨炉原子吸收光谱法直接测定土壤中的铅和镉[J].光谱学与光谱分析.2006
[4].陈世忠.悬浮体进样石墨炉原子吸收光谱法直接测定煤中微量砷[J].光谱学与光谱分析.2004
[5].杭义萍,秦永超,江祖成,胡斌.纳米TiO_2材料分离富集、悬浮体进样氟化辅助ETV-ICP-AES直接分析痕量稀土元素[J].高等学校化学学报.2003
[6].周蓉.悬浮体进样石墨炉原子吸收光谱法的应用研究[D].华中师范大学.2003
[7].周享春,黄春华,吴爱斌.脉冲悬浮体进样火焰原子吸收光谱法直接测定土壤中铬[J].理化检验(化学分册).2001
[8].彭天右,阎琴,胡斌,江祖成.悬浮体进样/氟化电热蒸发(ETV)/ICP-AES直接测定二氧化钛粉末中痕量钇[J].高等学校化学学报.2000
[9].陈振宁,黄本立,曾宪津.ICP发射光谱法中粉末悬浮体进样方法的研究——Ⅰ.进样系统及影响因素[J].分析化学.1986
[10].黄敏,沈锡恩.ICP—AES法直接测定超细粉末ZrO_2中的微量元素——悬浮体进样法[J].光谱学与光谱分析.1985