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火焰原子吸收光度法测定水中钡时,如果存在基体干扰,则用()法进行测定并计算结果。
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环境监测《环境监测综合练习》真题及答案
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火焰原子吸收光度法分析样品时一般通过测定判断基体干扰程度的大小
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分析线附近lnm的非特征吸收
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火焰原子吸收光度法测定水中铁时当硅的浓度大于20mg/L时对铁产生负干扰
无火焰原子吸收分光光度法测定海水中重金属时加入基体改进剂是为了改变被测定物质或基体成分在干燥阶段或的
灰化阶段
原子化阶段
清除阶段
火焰原子吸收光度法测定水中钾钠时通常加入消除钾钠产生的电离干扰
石墨炉原子吸收分光光度法测定污染源中锡时可用镧涂层石墨管消除基体干扰
火焰原子吸收光度法测定水中锰时当硅的浓度大于50mg/L时对锰产生正干扰
如何校正火焰原子吸收光度法中的基体干扰
用火焰原子吸收法测定废水中金属元素如何检查是否存在基体干扰
火焰原子吸收光度法测定水中钡时测定灵敏度强烈依赖于火焰类型和观察高度
火焰原子吸收光度法测定水中钾和钠时加入铯盐的目的是为了消除干扰
基体
光谱
电离
化学
火焰原子吸收光度法分析样品时一般通过测定判断基体干扰程度的大小
加标回收率
分析线附近1nm的非特征吸收
样品的精密度
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火焰原子吸收光度法测定钡时有哪些注意事项
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空气—乙炔火焰原子吸收光度法测定水中镁时铝对镁的测定存在严重的化学干扰
火焰原子吸收光度法测定水中铁和锰时影响其准确度的主要干扰是
基体干扰
光谱干扰
电离干扰
化学干扰
火焰原子吸收光度法测定水中铁时当硅的浓度大于20mg/L时对铁产生负干扰
火焰原子吸收光度法测定水中锰时当硅的浓度大于50mg/L时对锰产生正干扰
无火焰原子吸收分光光度法测定海水中重金属时在原子化完成后增加清洗或空烧程序主要是为了消除
基体效应
记忆效应
化学干扰
盐效应
空气-乙炔火焰原子吸收光度法测定水中镁时铝对镁的测定存在严重的化学干扰
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水质三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法GB/T14377-1993测定水中三乙胺的范围为mg/L.水样中三乙胺含量超过此范围时可稀释后测定
计算题用乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时采集地表水试样100ml取其10.0ml样于25ml比色管中用纯水稀至标线按方法要求进行分析已知25ml比色管甲醛含量为2.00ug/ml求该水样中的甲醛浓度
对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中一甲基肼的原理是在碱性条件上下水中微量的一甲基肼与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色缩合物用分光光度法测定其含量
简述氨基亚铁__分光光度法测定偏二甲基肼时制备氨基亚铁__TPF的方法
乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时如果水样中苯酚含量远远高于甲醛苯酚浓度是甲醛的25倍以上或者有机物种类复杂且含量相当高时可试用弱碱性蒸馏方法处理
吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛时1-苯基3甲基5-吡唑啉酮在弱碱性条件下能和三氯乙醛反应生成棕红色络合物
溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺时所用玻璃器皿在使用前应先用10%体积数/体积分数硝酸溶液浸泡然后用水冲洗干净
对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定一甲基肼时200ug/L的一甲基肼溶液需要在
水质甲醛的测定乙酮酰丙分光光度法GB/T13197-1991适用于测定地表水和工业废水中的甲醛但不适用于测定中的甲醛
氨基亚铁__分光光度法测定水中偏二甲基肼中制备1mg/L偏二甲基肼标准溶液时在50ml的容量瓶中加入蒸馏水25ml硫酸5ml摇匀用微量注射器吸取浓偏二甲基肼溶液65ul仔细注入容量瓶一中用增量法称取
溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺时15000mg/L三乙胺标准贮备液于冰箱中冷藏至少可稳定
测定水中一甲基肼的对二甲氨基苯甲醛分光光度法显色温度适宜范围为25度±5度
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用乙酰丙酮分光光度法测定水样中甲醛时加入显色剂后比色前应于45-60度水浴加热min
航天推进剂水污染物排放标准GB14374-1993中一甲基肼的标准值为一次监测最大值其采样频率按生产周期确定生产周期在8h的每h采样一次生产周期大于8h的每h采样一次
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