采用散射线内标校正基体效应,当土壤的主元素的含量范围变化较大时,其结果就会产生较大误差。()
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炔雌醇的含量测定采用高效液相色谱法,内标物为()。
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影响X荧光分析的基体效应可分为元素间的()、()两类。
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在罗马金公式I=acb中,b表示与谱线自吸有关的常数。当b=()时,表示此时谱线强度与元素含量无关,当b=()时,表明谱线无自吸,此时谱线强度与元素含量呈线性关系。
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由于地球地质化学条件的区域性差异而使当地水、土壤或食物中某些元素含量过多或过少,从而影响当地居民摄入该元素的量,使居民体内该元素含量过多或过少,并引起疾病。该病被称为()。
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石墨炉原子吸收光度法分析水中铍时,当铝的浓度为()mg/L,硫酸含量为2%时,背景吸收严重,应进行基体校正。
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X射线荧光光谱分析散射背景内标法是用由连续谱线的散射线构成的本底(背景)为内标的校正方法。
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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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散射背景内标法大多用在分析轻基体中低含量重元素。
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X射线荧光光谱分析康普顿散射线内标法不能校正基体的吸收效应,只能校正增强效应。
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X射线荧光光谱内标法,即把一定量的内标元素加入到标准试料及分析试料中,以标准试料中分析元素与内标元素的X射线荧光强度比与分析元素含量绘制校准曲线。测定分析试料的分析元素与内标元素的X射线荧光强度比,从校准曲线求得分析元素含量。
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在原子吸收分析中,为了要消除喷雾系统和火焰系统带来的干扰,宜采用()法进行定量。若被测元素灵敏度太低,或者共振吸收在真空紫外区,则宜采用()法进行定量。为了消除基体效应的干扰,宜采用()法进行定量。
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X射线荧光光谱分析中,当基体效应是增强效应时,将使所得被测元素的结果偏低。
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在X荧光内标元素加入法中,对于原子序数(Z)大于23号的待测元素的Kα线,原子序数为的()元素是理想的内标元素。
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在X射线荧光光谱分析中,样品中除分析元素以外的全部元素为基体,基体元素对分析元素的影响叫基体效应。
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X射线荧光光谱分析的基体效应的数学校正一般分为三类,即()。
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在原子吸收分析中,由于分子吸收,光散射作用及基体效应等会造成背景影响,可用的扣除背景的方法有什么?
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X射线荧光光谱分析康普顿散射线内标法是根据靶线的康普顿散射线的强度很敏感地受样品成分的影响而设计的分析方法。
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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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抗氧化钢中常加入的合金元素有()等,这主要是因为当这些合金元素在钢基体中的含量达到一定量时能在钢的表面形成氧化膜。
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土壤样品组分复杂,在测定之前往往需要处理成液体状态,在测定土壤中有效微量元素含量时,应采用方法处理样品。
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康普顿效应也称散射效应,随着X线能量的增加而增加。在诊断用管电压能量范围内,光电吸收与康普顿吸收各占一定的百分比,但康普顿效应所占比率较大,是与物质作用的一种主要形式。因散射现象是光子和自由电子之间撞击发生的,故与物质的原子序数几乎无关,仅与电子数成正比。关于康普顿效应的叙述,错误的是A、康普顿效应也称散射效应
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43、在一定范围内,根系吸收矿质元素的速度,随土壤温度的升高而加快,当超过一定温度时,吸收速度反而下降。
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