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石墨炉原子吸收法与火焰原子是手法比较,其缺点是()

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灵敏度低但重现性好  基体效应大但重现性好  样品量大但检出限低  物理干扰多但原子化效率高  物理干扰多但原子化效率低  
石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法(碘化钾-4-甲基戊酮-2法)  火焰原子吸收法(二硫腙-乙酸丁酯法)  ICP法  原子荧光法  
灵敏度高  重现性好  分析速度快  背景吸收小  
火焰原子吸收法  石墨炉原子吸收法  比色法  氢化物发生原子荧光法  极谱法  
石墨炉原子吸收、原子荧光分光光度计  火焰原子吸收、原子荧光分光光度计  火焰原子吸收、石墨炉原子吸收  石墨炉原子吸收、气相色谱法  
气相色谱法-氢火焰离子化检测器  石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法  比色法  滴定法  
气相色谱法-氢火焰离子化检测器  石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法  比色法  滴定法  
气相色谱法-氢火焰离子化检测器  石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法  比色法  滴定法  
富燃火焰适合于测定易形成难解离氧化物的元素  原子吸收光谱法中检测器具有将单色器分出的光信号鉴别的能力  石墨炉原子化器的背景干扰比火焰原子化器的背景干扰小  能与待测物形成稳定、易挥发、易于原子化组分,而防止干扰发生的试剂被称为保护剂  (E)无火焰原子吸收光谱法的主要缺点是不能检测难挥发的元素  (F)能产生1%吸收时的元素浓度叫检测下限  (G)在石墨炉原子化法中,为了消除石墨炉的记忆效应,可长时间空烧石墨管  
灵敏度高且重现性好  基体效应大但重现性好  样品量大但检出限低  原子化效率高,因而绝对检出限低  
石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法  分光光度法  原子荧光法  比色法  
石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法(碘化钾-4-甲基戊酮-2法)  火焰原子吸收法(二硫腙-乙酸丁酯法)  比色法  原子荧光法  
富燃火焰适合于测定易形成难解离氧化物的元素  原子吸收光谱法中检测器具有将单色器分出的光信号鉴别的能力  石墨炉原子化器的背景干扰比火焰原子化器的背景干扰小  能与待测物形成稳定、易挥发、易于原子化组分,而防止干扰发生的试剂被称为保护剂  无火焰原子吸收光谱法的主要缺点是不能检测难挥发的元素  能产生1%吸收时的元素浓度叫检测下限  (G)在石墨炉原子化法中,为了消除石墨炉的记忆效应,可长时间空烧石墨管  
气相色谱法-氢火焰离子化检测器  石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法  比色法  滴定法  
石墨炉原子吸收法  火焰原子吸收法  分光光度法  原子荧光法  比色法  

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