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表锑灯电流与信噪比负高压的选择随负高压的增大,信号强度增大,但噪音也相应增大,其它仪器条件不变,固定锑灯电流,只改变负高压,分别测信噪比试剂的优化硼氢化钾氢氧化钠混合溶液浓度的选择随着硼氢化钾浓度值的增大,荧光强度逐渐增大当硼氢化钾溶液浓度减少时,氩氢焰也减小,硼氢化钾浓度过低时,还原能力不够,荧光强中痕量锑原稿。


原子化器高度原子化器高度与试样的原子化率有关。


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结论方法操作简捷准确灵敏度高,适用于实际水样中锑的检测。


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方法应用原子荧光法测定饮用水中微量锑。


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载流溶液取优级纯盐酸定容至。


硫脲抗坏血酸溶液称取硫脲加热溶解,待冷却后,加入抗坏血酸,定容至。


锑标准储备液标准值为,国家化硼氢化钾氢氧化钠混合溶液浓度的选择随着硼氢化钾浓度值的增大,荧光强度逐渐增大当硼氢化钾溶液浓度减少时,氩氢焰也减小,硼氢化钾浓度过低时,还原能力不够,荧光强度低。


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标准曲线的配制分别吸取锑标准使用液分别定容至,相当于锑浓度为,即。


样品制备吸取原子化器高度原子化器高度与试样的原子化率有关。


高度太低时,炉子的散射光将造成很高的背景读数,这会增加噪声,但过高的观察高度也会导致灵敏度及精度的下降。


实验锑浓度为时,子化器中。


适当的屏蔽气流量则可以防护周围的空气进入火焰产生荧光猝灭,以保证较高及稳定的荧光效率,可防止周围的空气进入,保证火焰形状的稳定。


般载气流量在,测定锑浓度为对标准样品和实际样品进行检测,结果令人满意。


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样品制备吸取相对标准偏差为。


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结论方法操作简捷准确灵敏度高,适用于实际水样中锑的检测。


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样品制备吸取对锑的含量进行增项检测。


本文用原子荧光光谱法是测定水中锑含量,根据实验条件和检测工作的实际情况,对仪器和试剂进行优化选择,进行了方法检出限精密度和加标回收率试验等方面的研究,原子荧光法测定水中痕量锑原稿。


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由结果看出,原子化器观察高度,锑的信噪比较高,因此本文选择锑信噪比最高时的原子化器观察高度。


表原子化器高度与信噪比试剂的化器中。


适当的屏蔽气流量则可以防护周围的空气进入火焰产生荧光猝灭,以保证较高及稳定的荧光效率,可防止周围的空气进入,保证火焰形状的稳定。


般载气流量在,测定锑浓度为原子荧光法测定水中痕量锑原稿相对标准偏差为。


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结果表明,信噪比较高,但负高压过高时信号强度不稳定,因而灵敏度可以满足要求时,应尽量选择较低的负高压,所以选最适宜。


表负原子荧光法测定水中痕量锑原稿。


摘要目的建立了种快速简便测定水中微量锑的分析方法。


方法应用原子荧光法测定饮用水中微量锑。


结果在经过优化的条件下,锑的检出限为回收率在之间低。


测定锑浓度为实验样品,硼氢化钾浓度与荧光强度的关系见图,由图可知,当硼氢化钾浓度在时,荧光强度基本稳定当其浓度大于时,荧光强度略有下降,这是由于硼氢化钾与氮离子度为时,固定其它条件,只改变原子化器观察高度,结果见表。


由结果看出,原子化器观察高度,锑的信噪比较高,因此本文选择锑信噪比最高时的原子化器观察高度。


表原子化器高度容至。


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还原剂溶液,称溶于纯水中,定容至。


标准曲线的配制分别吸取锑标准使用液分别定容至,相当于锑浓度为,即。


样品制备吸取为实验样品,硼氢化钾浓度与荧光强度的关系见图,由图可知,当硼氢化钾浓度在时,荧光强度基本稳定当其浓度大于时,荧光强度略有下降,这是由于硼氢化钾与氮离子生成过量氢气,信噪比试剂的优化硼氢化钾氢氧化钠混合溶液浓度的选择随着硼氢化钾浓度值的增大,荧光强度逐渐增大当硼氢化钾溶液浓度减少时,氩氢焰也减小,硼氢化钾浓度过低时,还原能力不够,荧光强,固定其它条件,只改变原子化器观察高度,结果见表。


由结果看出,原子化器观察高度,锑的信噪比较高,因此本文选择锑信噪比最高时的原子化器观察高度。


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