色谱法是与待测样品组分的肉眼可见颜色有关。
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ELISA技术中待测孔(管)显色颜色的深浅与待测抗原或抗体呈负相关的是()。
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样品在放置期间,待测组分浓度的影响因素是()。
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滴定分析时,加入标准溶液的物质的量与待测组分的物质的量符合()关系。
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交换带的高度与待测水的水量和水质有关,还与交换剂的()有关。
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红外线分析仪透过光强度与待测组分浓度是()
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在气相色谱定性分析中,在样品中加入某纯物质使其中某待测组分的色谱峰增高来定性的方法属于()。
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在滴定分析中,从滴定管中将标准溶液滴加到待测物质的溶液中,直到与待测组分的反应定量完成,此时,它们的体积相等。
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滴加的标准溶液与待测物组分恰好反应()的这一点称为化学计量点(旧称等当点)。
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若需要改变红外线分析仪的测量范围,只要适当改变测量气室的()及在仪表放大器部分采用线性校正网络,使得输出与待测组分浓度之间成线性关系即可。
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原子吸收光谱法是基于气态原子对光的吸收符合(),即吸光度与待测元素的含量成正比而进行分析检测的。
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滴加的标准溶液与待测组分恰好完全反应的这一点,称为化学计量点。
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原子吸收光谱法是基于吸光度与待测元素的含量成正比而进行分析检测的,即气态原子对光的吸收符合()。
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标准溶液与待测组分按aA+bB=cC反应,在化学计量点时,待测组分B物质的量应为()。
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ICP-AES法测定水中金属元素时,混合标准溶液的酸度不必与待测样品溶液的酸度一致。
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红外线分析仪透过光强度与待测组分浓度是什么关系?
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在干扰组分浓度高或与待测组分特征吸收波长交叉较多时,红外线分析仪一般采用()进行滤波。
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原子吸收光谱法是基于吸光度与待测元素的含量成正比而进行分析检测的,即气态原子对光的吸收符合()
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滴加的标准溶液与待测组分恰好反应完全的这一点叫化学计量点,亦称等当点。
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使用“内标法”进行气相色谱定量分析时,选择内标物应注意其结构.性质与待测物相近且含量准确已知,此外还应注意()。
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在滴定分析中,在等物质的量点时,标准溶液与待测组分的基本单元的()相等。
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光源发出的特征谱线经过样品的原子蒸气,被基态原子吸收,其吸光度与待测元素原子间的关系遵循朗伯-比尔定律,即A=KN0L()