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上传人:hytkxy 2014/8/1 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:河北医科大学
硕士学位论文
在线富集—原子吸收光谱法测定环境水样中镉的研究
姓名:贾丽辉
申请学位级别:硕士
专业:劳动卫生与环境卫生学
指导教师:康维钧

在线富集一原子吸收光谱法测定环境水样中镉的研究染予以高度重视。邮腔肪持械挠卸疚镏剩谧匀唤缰胁荒有上升的趋势。镉的存在直接威胁着人类的健康,因此对其进行监测是非常必要的:U菲兰刍肪持亟鹗粑廴炯捌湮建立了操作简便、价格低廉、易于普及的双柱在线富集一原/方法本文采用单阀双阳离子交换树脂微柱并联,设计要自年代日本出现“骨痛病”,并且证实该病是原子吸收法,因其价格昂贵、测定费用高等缺陷难以普及。常规火焰原子吸收法由于其灵敏度较低、检出限较差而难以吸收法的灵敏度,原子吸收工作者在预富集和改善原子化效了双柱交替采样逆向洗脱在线分离富集的流动注射系统,将法和原子吸收信号导数处理技术法矗旱际游辗摘目的由微量元素镉引起的公害以后,人们便对重金属污生物降解。随着工业生产的迅猛发展以及农田污灌,大量的镉进入环境,造成污染。我国镉污染农田相当严重,而且还害,建立准确、可靠的分析方法一直是环境分析工作者研究课题之一。目前,环境样品中痕量元素的检测通常用石墨炉完成对环境样品中痕量元素的分析任务。为了提高火焰原子率方面进行了大量的研究工作。本文在前人工作的基础上,子吸收光谱法测定环境水中痕量镉的新方法。该系统直接与火焰原子吸收法相结合,分别用常规原子吸收测定了环境水样中镉的含量。中文摘要
第一部分在线富集一火焰原子吸收光谱法测定水样中第二部分在线富集一导数火焰原子吸收法测定水中镉,灵敏度大大提高,检测限改善显著。而本研究开创国内外先结果对在线富集的实验条件进行了考察,选择出的最佳实验条件为:样品溶液的为’,盐酸溶液洗脱疞。样品及洗脱剂流速为痬。镉,富集和工作曲线线性系数均为ァT谕囊瞧骱腿芤禾跫拢9娣ǖ奶卣髋ǘ任倍。实际水样加标回收率为.%,说明本方法是可靠微分处理。不同的导数仪灵敏档对应不同的吸光度值。本实/,双路交替采效果最佳,浓度为吸收信号与富集时间呈良好的线性关系。在该实验条件下研究了两种方法的分析性能。征浓度分别为/.疞,检测限分别为/.疞,,检测限为疞。该方法与常规法相比较,其富集时的灵敏度为后者的倍,检测限是后者的的。导数测量系统首先将火焰原子吸收信号进行放大,然后对其验导数测量仪使用痬灵敏度档,对于甇/.别是/.疞,检测限分别是/喽员曜计ú罘直鹗.%和ァJ导仕加标回收率为.%。样,单路逆向洗脱,采样频率大大提高,分析速度加快,可节约时间。在线富集技术与火焰原子吸收法的结合使得方法/中文摘要
廑,ハ蓿搿的分析,值得在检测单位大力推广。:≥—/。,是塑丛焰愿壬吸收,是敦度,精密法提高了啾叮觳庀薷纳圃啾丁8梅椒髀芳河,将在线富集技术与导数原子吸收法结合,灵敏度较常规单、价格低廉、灵敏度高、重现性好,适于环境中痕量元素中文摘要/
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嗡欤贿к椤:砽滚滋凌麓蠹剥,在线富集一原子吸收光谱法测定环境水样中镉的研究原子吸收光谱分析技术于年由澳大利亚光谱学家岢觥,因其灵敏度高、选择性强和快速简便而获得飞跃发展,现已广泛用于环境、医学、卫生、冶金等领域,是根据原子化手段的不同,原子吸收光谱可分为火焰原子吸收、冷原子吸收、氢化物发生原子吸收和石墨炉原子吸收。近些年来,国际上原子吸收分析工作者围绕如何提高火焰原子吸收灵敏度进行了全方位多途径的研究和探索。分析工作者通过预富集和改善原子化过程来提高火焰原子吸收的灵敏度阻D壳埃没鹧嬖游辗ú舛ㄋ械暮哿吭K兀璨捎溶剂萃取。⒗胱咏换籋“⒐烫逦健薄啊⑹髦津、共沉淀阳仁侄味杂庠K亟性じ患5庑┓椒ň哂蟹咽薄⒎试剂、操作繁琐、有机溶剂污染环境、富集倍数低一倍热毕荨A鞫⑸湟辉谙咴じ患墙昀捶⒄蛊鹄吹囊幌新技术,在线富集法利用蠕动泵将样品直接定量或定时注入交换柱或吸附柱进行富集,再用洗脱剂直接洗脱进入原子吸收雾化器中进行测定,具有灵敏度高、重现性好、速度快、微量金属分析最有力的工具之一。其中火焰原子吸收分析应用最为广泛。但是由于常规火焰原子吸收的雾化效率低、原子停留时间短及火焰气体的极度稀释等原因,其灵敏度尚不能满足某些痕量元素的分析要求。
理技术作为原子吸收分析测量新方法,并进行了系统的实验测定技术提高一倍。柱交替采样单路逆向洗脱在线分离富集的流动注射系统,将相关研究。并且国家环保