【摘 要】
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该论文研究了在线氢化物发生(HG)及蒸气发生(VG)与原子吸收(AAS)和原子荧光(AFS)光谱联用的方法,包括实验装置的设计,实验条件的优化和分析方法的建立以及对实际样品中痕量元
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该论文研究了在线氢化物发生(HG)及蒸气发生(VG)与原子吸收(AAS)和原子荧光(AFS)光谱联用的方法,包括实验装置的设计,实验条件的优化和分析方法的建立以及对实际样品中痕量元素的测定等.第二章研究了烟草样品中痕量Cd和Hg的在线蒸气发生冷原子吸收光谱(CVAAS)的测定方法.另外,该章采用一种简易的汞蒸气发生器测定了废水样品中的汞,并探讨了各种实验参数对分析结果的影响.第三章研究了冷蒸气发生原子荧光光谱(CVAFS)同时测定烟叶样品中的痕量Cd和Hg,由于Cd和Hg都能与硼氢化钾反应在室温下生成蒸气态物质并被原子荧光仪检测,因此用冷蒸气发生原子荧光法同时测定生物样品中的Cd和Hg是一种经济可行的方法.该文利用密闭容器微波消化冷蒸气发生双道非色散原子荧光光谱法同时测定了烟叶中的痕量Cd和Hg,对样品酸度、还原剂浓度、载流酸度、载气流量等实验条件进行了选择,对仪器条件进行了优化.该章中还研究了应用8-HQ作为掩蔽剂,采用断续流动进样氢化物发生原子荧光法测定水中痕量As(Ⅲ)和As(Ⅴ);研究发现,8-HQ对As(Ⅴ)荧光信号具有显著的掩蔽作用,并能大大提高对重金属离子如Fe(Ⅲ),Cu(Ⅱ),Ni(Ⅱ),Co(Ⅱ),Pb(Ⅱ),Cd(Ⅱ),Mn(Ⅱ)的抗干扰能力.研究了氢化物发生原子荧光法(HGAFS)分别测定水中痕量As(Ⅲ)和As(V)的最佳工作条件.该法的检出限(3 σ)为0.12μg/L.该法用于实际水样的测定,回收率可达90%以上,结果令人满意.
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