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27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法GB T 15502-1995 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB T 15265-1994 环境空气 降尘的测定 重量法GB T 15264-1994 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法GB T 14680-1993 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法GB T 14678-1993 空气质量 硫化氢、甲硫醇...
其中火焰原子吸收光谱仪构造简单,能够分析大多数的金属元素;石墨炉原子吸收光谱仪虽然构造较为复杂,却能分析一些火焰法无法分析的元素,特别是低含量的物质测定,石墨炉更胜一筹。 火焰原子吸收使用最多的为空气-乙炔火焰,其火焰温度在 2300 度左右,对于高温元素如Al、Sn等元素的检测则需要使用到温度可到达2900度的笑气-乙炔火焰。火焰原子吸收的检测能力通常为ppm级别。...
其中火焰原子吸收光谱仪构造简单,能够分析大多数的金属元素;石墨炉原子吸收光谱仪虽然构造较为复杂,却能分析一些火焰法无法分析的元素,特别是低含量的物质测定,石墨炉更胜一筹。 火焰原子吸收使用最多的为空气-乙炔火焰,其火焰温度在 2300 度左右,对于高温元素如Al、Sn等元素的检测则需要使用到温度可到达2900度的笑气-乙炔火焰。火焰原子吸收的检测能力通常为ppm级别。...
干燥的固态微粒在此区被熔化蒸发或升华。这一区域很少作为吸收区,但对易原子化,干扰少的碱金属可进行测定。(3)中间薄层区又称原子化区。其特点是燃烧完全,温度高,被蒸发的化合物在此区被原子化。此层是火焰原子吸收光谱法的主要应用区。(4)第二反应区。燃烧完全,温度逐渐下降,被离解的基态原子开始重新形成化合物。因此这一区域不能用于实际原子吸收光谱分析。...
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