火焰原子吸收光度法测定镍时,232.0nm线作吸收线存在波长距离很近的(),应选用较窄的光谱通带予以克服。
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乙炔-空气火焰原子吸收分光光度法分析水中钾-40时,原子吸收分光光度计使用()灯,其波长大于66.49nm。
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使用火焰原子吸收光度法测定水质硫酸盐,该法为()。
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火焰原子吸收分光光度法测定烟道气中镍时,如用过氯乙烯滤膜采集样品,在用高氯酸消解样品时,如果有机物含量过高,应如何处置?
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火焰原子吸收光度法测定水中铜和锌时,通过测定分析线附近1nm内的一条非特征吸收线外的吸收,可判断()的大小。
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石墨炉原子吸收光度法测定水中铟时选用()nm线。
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火焰原子吸收光度法测定水中银时,使用()。
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火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中锰时,特征谱线为()nm。
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火焰原子吸收光度法测定时,氘灯背景校正适合的校正波长范围为()nm。
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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。
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火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中镍时,狭缝宽度应选择()nm。
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石墨炉原子吸收分光光度法测定烟道气中镍时,测定的是经滤筒或滤膜采集的颗粒物中、能被硝酸―高氯酸体系浸出的镍及其化合物。
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火焰原子吸收光度法测定环境空气中铁时,对测定干扰最大的元素是:()。
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石墨炉原子吸收分光光度法测定大气中砷的特征谱线为()nm。
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火焰原子吸收光度法测定水中银时,使用()火焰。
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火焰原子吸收光度法测定水中镍时,使用()火焰。
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火焰原子吸收光度法中,空气-乙炔火焰适于低温金属的测定。
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火焰原子吸收光度法测定水中铁、锰时,通常采用硫酸介质。
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火焰原子吸收光度法测定水中铁、锰时,通常采用硫酸介质
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火焰原子吸收光度法分析样品时,为避免稀释误差,在测定含量较高的水样时,可选用次灵敏线测量。
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采用火焰原子吸收分光光度法测定固体废物浸出液中铜、铅、锌、镉和镍时,浸出液如不能尽快测定,应加浓硝酸达1%进行保存,但时间不要超过1个月。
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火焰原子吸收光度法中,空气-乙炔火焰适于低温金属的测定。
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火焰原子吸收分光光度法测定环境空气中镍时,应选择富燃型火焰。
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采用火焰原子吸收光度法测定样品,当待测原子浓度较高时,为避免过度稀释和向试样中引入杂质,可选取次灵敏线进行测定。