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離子色譜柱填料的發展推動了離子色譜應用的快速發展,對多種離子分析方法的開發提供了多種可能性。 水合能高和疏水性弱的離子,如Cl-或K,較好用HPIC分離。水合能低和疏水性強的離子,如高氯酸(ClO4-)或四丁基銨,較好用親水性強的離子交換分離柱或MPIC分離。有一定疏水性也有明顯水合能的pKa值在1與7之間的離子,如乙酸鹽或丙酸鹽,較好用HPICE分離。有些離子,既可用陰離子交換分離,也可用陽離子
離子色譜儀的應用改變了實驗室中人工滴定、比色等較原始的分析方法,已經成為水質監測中的重要手段。充分發揮了使用試劑少,檢測靈敏度高,多項目檢出限低,能同時測定多組分的優點。針對氯化物、硝酸鹽氮和硫酸鹽三個檢測項目進行傳統化學方法和離子色譜法間的比對。根據實際情況,在保證數據精確和儀器的正常安全使用基礎上,通過改變淋洗液的濃度,減少陰離子的保留時間,以提高工作效率。 水環境中常見的陰離子有Cl-、N
在離子色譜儀技術的實際應用過程中存在各種各樣的問題,影響離子監測的效率以及離子監測的準確性。 例如,在水樣過濾處理的過程中,需要將監測的水樣經過相應的濾膜進行抽濾,否則容易造成水樣中的顆粒物堵塞管路的問題,引起離子色譜設備的故障。同時,還需要加強水樣的稀釋處理,由于待測樣品離子對樹脂的親和力存在較大的差異,通常采用多次進樣的方法,通過不同濃度淋洗液的配置進行水樣組分的分離以及處理。在這個過程中,如
原子熒光光譜法(AFS)因化學蒸氣分離、非色散光學系統等特性,是測定微量砷、銻、鉍、汞、硒、碲、鍺等元素較成功的分析方法之一。我國科技工作者為原子熒光光譜分析的發展作出了重要貢獻:發明了高強度空心陰極燈、小火焰原子化、自動低溫點火裝置等許多**技術;研制出多通道、氫化物與火焰原子化一體和六價鉻檢測等多種原子熒光光譜儀。 無論是原子熒光儀器的研發,還是分析技術方法的研究,我國均處于**良好水平。目前
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