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文檔簡介
1、本文共包括七章。第一章對常規(guī)原子捕集裝置在火焰原子吸收中的應用進行綜述,第二章是在傳統(tǒng)的原子捕集技術基礎上,針對傳統(tǒng)的原子捕集裝置的優(yōu)缺點,提出了對傳統(tǒng)原子捕集裝置進行改進的設想,并對改進的可行性進行討論,指出了改進的必要性和可行性,同時指出了可能遇到的具體困難。第三章根據(jù)原子在光路中被吸收檢測的原理,對捕集裝置進行了改造,研制出罩式原子捕集裝置,通過在捕集管的上方安裝一個拱形不銹鋼捕集罩,延長了原子在光路中停留時間,并對捕集罩的位置和
2、尺寸進行最佳化選擇。通過考察捕集管位置、捕集時間、火焰氣氛等實驗條件對靈敏度的影響,確定了測定酒中鉛的最佳實驗條件。并且克服了火焰不穩(wěn)和捕集管表面積碳的難題。分別采用常規(guī)原子吸收法,普通原子捕集法,以及罩式原子捕集法對酒中的微量元素Pb進行測定,Pb的特征濃度分別為0.643、0.067和0.012μg·mL-1;檢出限分別為0.0356、0.0138和0.0064μg·mL-1;相對標準偏差分別為2.1%,2.7%,2.2%。回收率為
3、94-106%.
第四章分別采用普通原子捕集法和罩式原子捕集法測定工業(yè)二氧化硅中的鐵,特征濃度分別為2.12×10-2/μg/mL、1.28×10-2μg/mL;檢出限1.92×10-2μg/mL、5.3×10-3μg/mL;相對標準偏差3.32%、3.16%。
第五章分別采用普通原子捕集法和罩式原子捕集法測定自來水和啤酒中錳。在最佳實驗條件下,測定錳的特征濃度分別為0.019μg/mL、9.17×10-3μ
4、g/mL;檢出限8.15×10-3μg/mL、8.56×10-4μg/mL;相對標準偏差5.62%、2.29%。
第六章分別采用普通原子捕集法和罩式原子捕集法測定了中藥麻黃中的錳,特征濃度分別為0.019μg/mL、8.38×10-3μg/mL;檢出限9.99×10-3μg/mL、6.94×10-4μg/mL;相對標準偏差3.33%、1.20%。
第七章分別采用普通原子捕集法和罩式原子捕集法測定了工業(yè)廢水中的
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