试样基体使待测元素吸收信号增加的现象是()
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原子化系统的作用是将试样中的待测元素转变成气态的()。
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原子吸收法测定某一元素时,所选择的火焰应使待测元素获得最大原子化效率即(),测Ti、V等金属时因其金属氧化物离解能较高,宜选用富燃性火焰进行测量,而Cu、Pb、Zn、Cd的氧化物离解能较低测量时选用()火焰即可。
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石墨炉原子吸收光度法分析程序的原子化阶段,其最佳原子化温度是选择待测元素完全原子化的(),这时吸收峰()。
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原子吸收法常选择待测元素的()作为吸收线。
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X射线荧光中所谓的基体,是指整个分析试样的元素,但不包括()。
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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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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出待测元素的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的()所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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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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石墨炉原子吸收光度法测定时,加入基体改进剂的作用是只对基体进行改进,提高待测元素灵敏度。
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火焰原子吸收光度法测定时,增敏效应是指试样基体使待测元素吸收信号()的现象。
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原子吸收光谱法是基于从光源辐射出()的特征谱线,通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,由辐射特征谱线减弱的程度,求出样品中待测元素含量。
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原子吸收分光光度法是基于从光源辐射出待测元素的特征谱线的光,通过样品的蒸气时,被蒸气中待测元素的()所吸收
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在原子吸收分光光度法中,配制与待测试样具有相似组成的标准溶液,可减小()。
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为了使待测元素在原子化器中更多地生成基态原子,应使基态原子尽可能不发生()。
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原子吸收光谱分析法是基于待测元素的()对光源辐射出待测元素的特征谱线的吸收程度。
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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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X射线荧光分析时基体效应的基体,是指分析时试样中除()元素本身外其它所有的元素。
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石墨炉子原子吸收光度法测定时,加入基体改进剂的作用是只对基体进行改进,提高待测元素的灵敏度
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原子吸收光谱仪的空心阴极灯发射出一定强度和一定波长的供待测元素吸收的特征谱线,由原子化器将待测元素原子化,并吸收光源中的部分特征谱线,由分光系统和检测系统完成待测元素吸光度的测定。()
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无待测组分的空白样品仪器所产生的信号称为空白信号,它是由样品的溶剂、基体材质及共存组分引起的干扰信号,可通过空白实验扣除。
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11、在()条件下,待测元素的基态原子蒸气对共振线的吸收强度A与试样中待测元素的浓度c呈正比。
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在原子吸收分光光度法中,配制与待测试样具有相似组成的标准溶液,可减少()
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